航天器高分相机光轴抖动性能的验证系统

    公开(公告)号:CN108801574B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201810617609.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种航天器高分相机光轴抖动性能的验证系统,包括地面模拟装置、2个隔振平台和目标模拟器,其中模拟装置和目标模拟器分别设置在两个隔振平台上,通过调节隔振平台二上平行光管各镜的位置,使得目标模拟器发出的平行光源,被设置在另一个隔振平台一上的被测载荷接收,通过航天器高分辨率相机光轴抖动微振动源地面模拟装置对被测载荷进行激励来模拟光轴抖动微振动工况。本发明可准确模拟出干扰源工作情况下相机等高精度载荷光轴的微振动规律,并通过该系统评估卫星扰振源对相机光轴抖动的影响大小,验证图像质量保障手段的有效性和离线图像恢复方法的有效性等。

    大型垂直振动试验系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110044563B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910338244.3

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型垂直振动试验系统,包括支撑子系统、垂直扩展台子系统。支撑子系统包括水平滑台、固定支座,以及振动台和振动台耳轴支座。垂直扩展台子系统包括垂直扩展台面、垂直扩展台支架,以及圆柱形滑动轴承。本发明的大型垂直振动试验系统可以有效解决大尺寸扩展台面由于热胀冷缩现象造成圆柱形滑动轴承易于卡死的问题,其既可以用于单台,也可以用于双台系统。

    微纳卫星矢量振动试验方法

    公开(公告)号:CN107727350B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710840490.X

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种微纳卫星矢量振动试验方法,该方法通过确定矢量振动试验条参数和制造矢量振动试验夹具,再进行微纳卫星的振动试验,将制造的矢量振动试验夹具与水平振动台台面固定连接,以振动台台面为参考基准,夹具上表面的法向即沿着设计好的矢量方向v,将微纳卫星对接到夹具上表面,利用振动控制系统,施加预设的矢量振动量级进行试验。本发明实现微纳卫星三个方向的振动试验,提高微纳卫星振动试验技术水平,满足微纳卫星高效和低成本研制要求。

    平面气浮式转动惯量测量台校准方法

    公开(公告)号:CN109813496A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910232431.3

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种平面气浮式转动惯量测量台校准方法,该方法采用大量程和小量程两级标准转子分别标定平面气浮式转动惯量测量台的高量程系数和低量程系数;计算高量程系数和低量程系数相对误差,判定高量程系数和低量程系数相对误差是否满足要求;对平面气浮式转动惯量测量台转动惯量测量精度进行检定。本发明可用于航天领域航天器转动惯量测量用平面气浮式转动惯量测量台的校准,能够有效地标定转动惯量测量台系数并检定转动惯量测量台转动惯量测量精度。

    多用途微振动试验集合试验室

    公开(公告)号:CN109100104A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810938907.0

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种多用途的微振动集合试验室,包括容纳空间墙体部分和地面部分,地面部分上分区域设置扰源测试系统、敏感单机微振动环境性能验证系统、以及整星和单机微振动响应测试系统;其中,容纳空间墙体部分进行隔声和吸声处理,地面部分分别在两侧构建隔振基础一和隔振基础二,以供设置上述各个系统。本发明可实现在同一背景噪声下进行卫星研制周期内的包含单机扰源微振动分析、传递路径分析、微振动响应分析、微振动扰源模拟等全包络的微振动测试分析,并且,具有极低的微振动测试背景噪声,其中,噪声环境优于35dB(A),振动环境优于10-5g。

    航天器高分辨率相机光轴抖动微振动源地面模拟装置

    公开(公告)号:CN108801573A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810612597.3

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率相机光轴抖动微光轴抖动微振动源地面模拟装置,主要包括承载系统部分以及激振系统部分,承载系统部分用于承载试验载荷的;激振系统部分主要包括激振器、激振杆、控制传感器、控制系统,其中,激振器固定到升降平台上,通过激励杆、控制传感器与安装板相连,采用单点控制方式,计算机控制系统输出驱动信号,调制后输出到信号放大器输入到激振器,使台面产生振动,控制点的响应由控制传感器将力学参数反馈到计算控制系统进行比较和修正,使驱动信号在激振器上产生的力学参数响应符合实验要求。该装置可以在地面准确量化模拟高分辨率相机光轴在轨微振动抖动,进而为高分辨率卫星等微振动敏感卫星载荷的设计提供试验保障。

Patent Agency Ranking