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公开(公告)号:CN118311737A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311841226.X
申请日:2023-12-28
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 , 北京航天长征飞行器研究所
摘要: 本发明涉及空间光学技术领域,尤其涉及一种超低温环境目标抖动模拟装置,平面反射镜、柔性压板、底座、压电驱动模块及柔性支撑;其中,平面反射镜采用轻量化、高刚度、等强度等热熔、无热化设计的材料,并通过柔性压板压固在柔性支撑上;压电驱动模块的数量不少于3个,并周向均匀固定在底座的内部;底座采用保温隔热,使压电驱动模块适应200℃的温差变化;压电驱动模块的输出端与柔性支撑的底部刚性隔热连接,使压电驱动模块通过柔性支撑带动平面反射镜在超低温真空环境中提供不小于100Hz的高频抖动,避免了高温环境噪声对红外导引设备测试评估的干扰,保证系统杂散光不大于10e‑5。
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公开(公告)号:CN117928895A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311841209.6
申请日:2023-12-28
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 , 北京航天长征飞行器研究所
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明涉及空间光学技术领域,尤其涉及一种离轴三反准直光学设备低温光学性能标定方法及系统,其中,标定方法为将组装好的离轴三反准直光学设备、平面反射镜和激光干涉仪系统放置在真空冷仓系统中;将真空冷仓系统的内部环境调整为标定的低温温度和真空度,并检测所有镜面的温度降到不大于130K;激光干涉仪系统对入射激光和出射激光进行干涉比对,得到离轴三反准直光学设备的标定情况,该方法同时提供低温和真空的环境,避免因巨大的温度变化与常压给标定过程带来的影响。在标定装置中,采用4D动态激光干涉仪对比设备反射光线与发射光线的干涉条纹,以系统波像差定量描述离轴三反准直光学设备低温性能,方法准确、可靠。
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公开(公告)号:CN114004862A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111185846.3
申请日:2021-10-12
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
发明人: 李建华 , 薛峰 , 赵茜 , 李志峰 , 薛莲 , 蔡雯琳 , 方艺忠 , 高路 , 刘佳琪 , 金文 , 毛宪宁 , 刘鑫 , 牛振红 , 束逸 , 杜润乐 , 雍正宇 , 刘雪梅 , 王永海 , 艾夏 , 彭程远 , 赵巨岩 , 郑沛 , 江志烨
摘要: 本发明提供了一种长波红外弱小目标检测识别方法。通过本发明的技术方案,结合平台运动特性以及目标大小、辐射强度、运动速度、探测器缺陷及噪声水平等先验特性信息设计相关的阈值参数,可实现长波红外弱小目标的检测与识别。算法通过灰度带通滤波进行背景噪声估计,可降低极值点对背景噪声估计的影响,提升红外探测的灵敏度;采用目标运动速度、像素大小、目标位置、存活概率等多维特征信息,可有效抑制探测器亮元、暗元、死元、闪元的干扰,实现弱小目标在强干扰条件下的识别。
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公开(公告)号:CN111591475B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010497370.6
申请日:2020-06-04
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本申请实施例提供了一种空间光电环境应力综合加载的可靠性试验系统及方法。系统包括:空间光电环境模拟装置,用于提供宇宙模拟空间和太阳模拟光,所述太阳模拟光包括可见光和红外光,所述太阳模拟光中的红外光和可见光的方向一致;控制装置,设置在所述空间光电环境模拟装置之外,用于控制所述宇宙模拟空间的真空度加载到真空度预设仿真值,控制所述太阳模拟光的可见光光照强度加载到光照强度预设仿真值,及控制所述太阳模拟光的红外光热流强度加载到热流强度预设仿真值。方法是使用上述系统的可靠性试验方法。本申请实施例解决了传统的红外探测系统的可靠性试验系统对红外探测系统在空间环境应力的模拟不完整的技术问题。
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公开(公告)号:CN107728128B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710754147.3
申请日:2017-08-29
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 用于雷达散射特性增强的全方位角反射器及验证方法,包括多个三角板角反射器,三角板角反射器外轮廓边热合透波材料的充气杆,充气杆在热合完成后,充入充气杆成形体积的百分之十气体,使得充气杆依靠充入气体鼓圆,充气杆采用热合用涂胶涤纶织物材料,三角板角反射器为超轻薄镀铝涤纶织物。本发明通过采用全方位角反射器的形式,解决了在有限质量和装填空间的要求下,大大提升目标特征控制产品RCS均值的问题,具有质量轻、体积小、所占装填空间小的优点。
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公开(公告)号:CN112505795B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202011119611.X
申请日:2020-10-19
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
IPC分类号: G01V8/10 , H04N23/90 , H04N23/695 , H04N23/73
摘要: 一种用于GEO卫星全向告警的光电探测系统及方法,属于全向告警技术领域,将GEO卫星等效为一个长方体,将四个转台分别安装在GEO卫星上垂直于GEO轨道面的四个棱边上,每个转台上安装一个可见光相机,另外两个相机直接安装在与GEO轨道面平行的两个面上;四个转台根据GEO卫星与太阳的位置与角度关系,控制GEO轨道面内的四个可见光相机避开太阳直射,并且保证不被卫星遮挡,同时覆盖太阳规避角以外的空间区域;在GEO卫星上安装至少一个日盲紫外相机,并保持紫外相机的视场始终覆盖地球;根据六个可见光相机获取的光学图像、至少一个紫外相机获取的紫外图像,判断是否存在需要告警的目标。
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公开(公告)号:CN112433381A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011316555.9
申请日:2020-11-20
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
发明人: 李志峰 , 李建华 , 曲丽婷 , 薛莲 , 牛振红 , 杜润乐 , 薛峰 , 蔡雯琳 , 赵茜 , 张力 , 束逸 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 赵巨岩 , 刘洪艳 , 高路 , 彭程远 , 艾夏
摘要: 本发明涉及一种激光干扰条件下运动点目标图像生成装置,包括长波红外激光器、激光瞄准光阑、激光衰减控制器等;长波红外激光器生成长波红外干扰激光,通过激光瞄准光阑进入激光衰减控制器中,激光衰减控制器对长波红外激光器发出的激光能量进行调节与控制;红外激光扩束系统调整激光光束,模拟无穷远观测过程;红外点目标模拟系统模拟亚像素级或像素级目标,模拟无穷远的观测效果,沿一维方向进行移动,移动速度、移动范围由控制系统控制;合束镜完成激光光束与红外点目标模拟系统的场景耦合;红外相机生成长波红外图像;图像采集系统在控制系统的控制下,采集红外相机拍摄的图像,通过连续工作,完成激光干扰条件下运动点目标图像序列的生成。
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公开(公告)号:CN111591475A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010497370.6
申请日:2020-06-04
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本申请实施例提供了一种空间光电环境应力综合加载的可靠性试验系统及方法。系统包括:空间光电环境模拟装置,用于提供宇宙模拟空间和太阳模拟光,所述太阳模拟光包括可见光和红外光,所述太阳模拟光中的红外光和可见光的方向一致;控制装置,设置在所述空间光电环境模拟装置之外,用于控制所述宇宙模拟空间的真空度加载到真空度预设仿真值,控制所述太阳模拟光的可见光光照强度加载到光照强度预设仿真值,及控制所述太阳模拟光的红外光热流强度加载到热流强度预设仿真值。方法是使用上述系统的可靠性试验方法。本申请实施例解决了传统的红外探测系统的可靠性试验系统对红外探测系统在空间环境应力的模拟不完整的技术问题。
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公开(公告)号:CN107907126A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710908756.X
申请日:2017-09-29
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种基于三角形匹配的星图识别方法、装置及系统,从亮星中选取部分星点进行识别,如果识别失败,重新选取,能够剔除星图中伪星的干扰,采用多个星点进行匹配,在误差容限较大的情况下依然能够大幅度降低冗余匹配概率,将传统的绝对误差阈值改为相对误差阈值,使得小角距对应小的误差容限,可提高运算速度,先利用星号比对完成星点的初步识别、再利用赤经赤纬计算理论角距值与实测值比对完成初步识别结果的验证,减少了根据角距搜索星号和比对星号的次数,提高了总体识别速度。
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公开(公告)号:CN117893550A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410030632.6
申请日:2024-01-09
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
摘要: 本发明提出一种基于场景仿真的复杂背景下运动目标分割方法,属于计算机仿真技术领域,用于特定空间目标光电特性测试的复杂环境中合作的运动目标分割,包括如下步骤:S1、读取试验序列图像数据;S2、判断数据是否支持周期分析,进行边缘提取;S3、提取目标边缘;S4、对特定环境与合作目标进行精细化场景仿真建模,形成仿真系统;S5、基于仿真系统生成一批目标轮廓模板;S6、构建匹配程度评价函数,对模板代表的仿真系统模型与真实目标的匹配度进行评分;S7、选出相对最优的模板;S8、对目标进行精确分割;S9、判断分割结果是否满足要求,分割其他序列图像。本发明解决了现有方法对于复杂场景中运动目标分割精度不够,分割结果不准确的问题。
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