一种辐射角系数计算方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117271941A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311143870.X

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: G06F17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明提出一种辐射角系数计算方法,包括:利用中心点和法向向量对三维空间的发射面和接收面进行表示;在发射面上随机产生一个点作为随机光束的起始点,并在发射面法线方向的半球空间内随机产生的一个矢量作为随机光束的方向;计算随机光束与接收面的交点;判断交点属于接收面的哪一个面元;对大量的随机光束进行计算,统计面元上点的个数即可获得角系数在接收面上的分布。本发明涉及的所有计算过程均在同一坐标系下完成,在计算中不需要进行坐标变换,既简化了利用蒙特卡洛方法计算角系数的计算原理,又提高了计算效率。

    用于真空低温环境的红外热波检测系统

    公开(公告)号:CN102564595B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201110417131.6

    申请日:2011-12-14

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/04

    摘要: 本发明公开了一种用于真空低温环境的红外热波检测系统,包括可设置在真空低温环境中的内部红外检测部件和通过网络数据传输电缆连接的设置在真空低温环境外的外接测量设备和供电设备,内部红外检测部件包括热控小舱,红外热像仪和云台,红外热像仪封闭设置在热控小舱内,其下部支撑在穿过热控小舱底部的可旋转的云台上,云台包覆有供为红外热像仪传热的加热片和多层隔热材料,热控小舱正对红外热像仪镜头的位置设置有锗玻璃以接受真空低温环境的红外线进行温度测量,测量结果通过网络数据传输电缆与外接测量设备进行电通信。本发明的系统不但解决了真空容器内的非接触温度测量问题,同时合理的热控设计也确保了系统在低温环境下的工作安全性。

    百叶窗式可转动红外加热笼

    公开(公告)号:CN106275523A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510318950.3

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: B64G7/00 H05B3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于航天器真空热试验过程的可转动百叶窗式红外笼,主要包括红外笼主框架、减速电机、联轴器、连杆及销轴、加热组件、轴承及轴承座和角度传感器、主框架的侧面上设置减速电机的电机安装座,电机安装座上的减速电机的输出轴通过弹性联轴器与其中一个红外加热单元同轴连接,若干红外加热单元通过并联连杆连接并通过销轴分别固定,当并联连杆与销轴和若干加热单元组合在一起后,所有的加热单元就形成并联机构,在并联连杆的作用下,同步转动。模拟低温环境时,通过驱动单元对加热单元进行旋转,使加热带转过90°角,使加热带面垂直航天器表面,减少加热带条对航天器的遮挡,提高航天器相对于热沉辐射的面积,提高航天器的降温速率。

    百叶窗式可转动红外加热笼

    公开(公告)号:CN106275523B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510318950.3

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: B64G7/00 H05B3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于航天器真空热试验过程的可转动百叶窗式红外笼,主要包括红外笼主框架、减速电机、联轴器、连杆及销轴、加热组件、轴承及轴承座和角度传感器、主框架的侧面上设置减速电机的电机安装座,电机安装座上的减速电机的输出轴通过弹性联轴器与其中一个红外加热单元同轴连接,若干红外加热单元通过并联连杆连接并通过销轴分别固定,当并联连杆与销轴和若干加热单元组合在一起后,所有的加热单元就形成并联机构,在并联连杆的作用下,同步转动。模拟低温环境时,通过驱动单元对加热单元进行旋转,使加热带转过90°角,使加热带面垂直航天器表面,减少加热带条对航天器的遮挡,提高航天器相对于热沉辐射的面积,提高航天器的降温速率。

    用于真空低温环境的红外热波检测系统

    公开(公告)号:CN102564595A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110417131.6

    申请日:2011-12-14

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/04

    摘要: 本发明公开了一种用于真空低温环境的红外热波检测系统,包括可设置在真空低温环境中的内部红外检测部件和通过网络数据传输电缆连接的设置在真空低温环境外的外接测量设备和供电设备,内部红外检测部件包括热控小舱,红外热像仪和云台,红外热像仪封闭设置在热控小舱内,其下部支撑在穿过热控小舱底部的可旋转的云台上,云台包覆有供为红外热像仪传热的加热片和多层隔热材料,热控小舱正对红外热像仪镜头的位置设置有锗玻璃以接受真空低温环境的红外线进行温度测量,测量结果通过网络数据传输电缆与外接测量设备进行电通信。本发明的系统不但解决了真空容器内的非接触温度测量问题,同时合理的热控设计也确保了系统在低温环境下的工作安全性。