光纤测试系统兼顾全/半自动两种工作模式的设计方法

    公开(公告)号:CN115793533A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211501462.2

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种光纤式测试方法,包括:确定应用场景;根据预先存储的场景与工作模式的对应关系,确定所述场景对应的工作模式;设置当前的工作模式为所述的工作模式;自动开启所述工作模式,所述工作模式为无人值守全自动工作模式或有人值守的半自动工作模式。所述光纤式测试方法在配置参数的基础上,仪器上电、掉电充分受控,保证系统的逻辑稳定性和SSD硬盘内容的安全性,能适应不同应用场景,稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态。

    宇航高精度加速度传感器在轨环境适应性地面试验方法

    公开(公告)号:CN117288982A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311283809.5

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明提供一种宇航高精度加速度传感器在轨环境适应性地面试验方法,包括以下步骤:S1:对传感器进行初次标定;S2:对所述传感器进行振动试验;S3:对所述传感器进行精度测试;S4:对所述传感器应用冲击功率谱进行冲击试验;S5:对所述传感器进行常压温变试验;S6:对所述传感器进行热真空温变试验;S7:对所述传感器进行辐照试验;S8:对所述传感器进行标定,与初次标定相对比,如果两次标定误差在允差之内,则认为该传感器通过了环境试验验证。采用本发明的方案,可通过地面试验方法针对宇航环境的高精度加速度传感器进行试验,筛选出能够满足空间望远镜、高分辨率遥感卫星、激光通信卫星等在内的高精度航天器要求的加速度传感器。

    宇航传感器选型及验证方法及装置

    公开(公告)号:CN119714394A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411864725.5

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本说明书实施例提供宇航传感器选型及验证方法及装置,其中宇航传感器选型及验证方法包括:确定分辨率参数和量程参数,基于分辨率参数和量程参数确定目标传感器;对目标传感器的噪声进行性能标定,确定性能标定结果;基于性能标定结果确定物理参数,基于物理参数确定物理参数选择结果;基于物理参数选择结果进行环境测试指标验证,确定指标验证结果;基于指标验证结果进行航天流程验证,确定航天流程验证结果。由此实现了宇航高精度传感器在地面的试验考核,保证其在轨工作可靠性。

    多因素耦合等效环境模拟载人试验装置

    公开(公告)号:CN118953716A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411312650.X

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及载人舱环境模拟试验技术领域,尤其涉及一种多因素耦合等效环境模拟载人试验装置,包括载人模拟舱、运动模拟机构、振动模拟座椅、噪声模拟组件、温度模拟组件、新风模拟组件、气味模拟组件、低氧模拟组件和低压模拟组件;载人模拟舱用于提供试验环境。运动模拟机构用于驱使载人模拟舱进行多自由度运动。振动模拟座椅模拟振动颠簸状态。噪声模拟组件安装于载人模拟舱内,实现噪声环境的模拟。温度模拟组件能够调整载人模拟舱内温度。新风模拟组件保障参训人员呼吸代谢需求。气味模拟组件能够向载人模拟舱内输入具有气味的气体,从而进行嗅觉试验。低氧模拟组件实现低氧环境的模拟。低压模拟组件实现低压环境的模拟。

    一种光纤多模块多参数地面联机测试方法

    公开(公告)号:CN114577264A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210202370.8

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤多模块多参数地面联机测试方法,包括以下部分:a.数据采集:采集前端的每个测试模块均可连接温度、应变、压力、加速度等类型传感器,将采集到的数据传输以及采集状态反馈到嵌入式处理模块;b.数据处理:主要由FPGA、ARM、接口芯片以及固态SSD硬盘组成嵌入式处理模块,接口芯片接收到串行数据之后,解码成并行数据送给FPGA。本发明中,利用光纤传感技术,实现了机载装备温度、应变、压力、加速度等动、静态物理量信号采集、传输、处理与显示,能稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态,全方位感知武器装备服役状态中结构等状态变化。

    一种具有放大装置的气动冲击台及冲击试验系统

    公开(公告)号:CN117347195A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311157423.X

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本申请公开了一种具有放大装置的气动冲击台及冲击试验系统,涉及高量级冲击模拟试验技术领域。该气动冲击台包括加压机构、储气缸、冲击气缸、活塞推杆、固定台面、冲击台面、波形发生器和放大台面,所述固定台面位于所述储气缸和所述冲击气缸的上方,所述活塞推杆贯穿所述固定台面,且活塞端深入所述冲击气缸的内部,施力端连接所述冲击台面,以及所述放大台面位于所述冲击台面的上方,所述波形发生器设置在所述冲击台面和所述放大台面之间;所述加压机构连接所述储气缸的进气口,所述储气缸的出气口连接所述冲击气缸的内部,且位于所述活塞端的上方。采用本申请的气动冲击台,能够增加冲击试验量级,同时结构简单,可操作性强。

    一种光纤多模块多参数机载独立测试方法

    公开(公告)号:CN114577241A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210202368.0

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤多模块多参数机载独立测试方法,该测试方法的流程包括以下两种模式:测试数据记录模式和测试数据监测模式,测试数据记录模式为仪器根据配置的参数,在飞行状态下采集记录原始数据;测试数据监测模式为在配置参数的基础上,通过仪器面板对部分参数进行设置、启动、停止等操作,对采集到的数据进行滤波、插值、寻峰,通过事先存储的标定数据将波长值转换为温度、应变、压力、加速度等物理量。本发明在配置参数的基础上,通过仪器面板实现采集、存储、回放、处理以及下传武器装备运行状态下的多路光纤动态参数数据,全方位感知武器装备服役状态中结构等状态变化。

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