一种航天器反馈控制和顺馈补偿相结合的复合控温系统

    公开(公告)号:CN109032209A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810790573.7

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: G05D23/24

    摘要: 一种反馈控制和顺馈补偿结合的复合控温系统,包括温度偏差反馈模块、外热流内热源顺馈模块、电加热驱动模块、测温传感器以及热控实施模块;温度测量模块解析测温传感器值,为控温周期调整模块提供调整输入,控温周期调整模块与加热控制模块一道实现电加热驱动信号的解算输出,可分辨加热时间设置模块控制加热控制模块的最小步长,外热流加权模块提供外热流加权,对加热控制模块的输出进行修正。本发明可使温度控制策略和控制方法导致的误差降低,使航天器运行环境中的已知干扰与控制参数闭环。

    一种空间TDICCD遥感器光学双向扫描系统

    公开(公告)号:CN104735321B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510134645.9

    申请日:2015-03-25

    IPC分类号: H04N5/225 H04N5/232

    摘要: 本发明属于空间光学遥感器技术领域,涉及一种空间TDICCD遥感器光学双向扫描系统。本发明提供一种不依赖于双积分方向TDICCD器件的光学双向扫描系统:利用在光学系统中加入法线方向与光轴成一定角度的平面镜可以改变系统物像正倒关系而不影响光程及像质的原理,通过改变光学系统中平面镜的数量,达到改变物像正倒关系,从而实现用普通单方向积分的TDICCD器件适应卫星正常推扫和反向推扫两种飞行方向的目的。本发明解决卫星在反向姿态机动段相机不能成像的问题,提高轨道利用率。

    一种遥感卫星相机光轴微振动测量方法

    公开(公告)号:CN110514286B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910662419.6

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种遥感卫星相机光轴微振动测量方法:(1)、获取遥感卫星相机所拍摄到的包含同一场景的前后连续两帧图像;(2)、识别前后连续两帧图像中同一场景中的N个同名点,并获取每个同名点在图像坐标系下的坐标,N≥3;(3)、基于连续两帧图像成像过程中,光轴绕相机坐标系三轴旋转角度和前后连续两帧图像每个同名点在图像坐标系下的坐标,构建光轴扰动方程组;(4)、解算光轴扰动方程组,得到光轴绕相机坐标系三轴旋转角度,并对光轴绕相机坐标系三轴旋转角度进行补偿。本发明实现了对光轴位置变化信息的直接获取,提高了测量精度。

    一种热变形量可设计的大口径反射镜组件承力结构

    公开(公告)号:CN106405785B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201610875871.7

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G02B7/183 G02B7/18

    摘要: 一种热变形量可设计的大口径反射镜组件承力结构,包括主承力结构(2)、热变形量可设计的承力结构(3)。该热变形量可设计的大口径反射镜组件承力结构用来解决空间大口径反射镜与其支撑结构线膨胀系数不匹配而引入的热应力问题。热变形量可设计的承力结构(3)包括:阻尼胶(33)、热补偿板(32)、连接板(31)。阻尼胶(33)填充在热补偿板(32)上下端面开设的矩形槽内。当环境温度发生变化时,利用主承力结构(2)、热补偿板(32)、连接板(31)热变形方向不同的特点,通过设计热补偿板(32)及连接板(31)的尺寸实现反射镜组件支撑结构(1)端径向热变形与主承力结构(2)径向热变形相匹配,从而消除径向热应力对反射镜面型精度的影响。

    一种扰动测量成像系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106791803B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201611046361.5

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: H04N17/00

    摘要: 一种扰动测量成像系统,包括成像焦面模块、焦面控制模块、图像数据读取模块、扰动测量模块、图像处理模块、图像输出模块、高速存储模块、接口模块;接口模块接收成像控制信息、数据输出指令,焦面控制模块进行解析计算,得到焦面时序控制信号,成像焦面模块进行成像并输出成像数据,图像数据读取模块采用乒乓缓冲存储成像数据至高速存储模块,扰动测量模块对成像数据进行扰动测量计算,图像处理模块使用扰动测量结果对成像数据进行处理,图像输出模块根据数据输出指令将成像数据处理结果输出,或者从高速存储模块读取成像数据并输出。

    一种扰动测量成像系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106791803A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611046361.5

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: H04N17/00

    CPC分类号: H04N17/002

    摘要: 一种扰动测量成像系统,包括成像焦面模块、焦面控制模块、图像数据读取模块、扰动测量模块、图像处理模块、图像输出模块、高速存储模块、接口模块;接口模块接收成像控制信息、数据输出指令,焦面控制模块进行解析计算,得到焦面时序控制信号,成像焦面模块进行成像并输出成像数据,图像数据读取模块采用乒乓缓冲存储成像数据至高速存储模块,扰动测量模块对成像数据进行扰动测量计算,图像处理模块使用扰动测量结果对成像数据进行处理,图像输出模块根据数据输出指令将成像数据处理结果输出,或者从高速存储模块读取成像数据并输出。

    一种航天器反馈控制和顺馈补偿相结合的复合控温系统

    公开(公告)号:CN109032209B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810790573.7

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: G05D23/24

    摘要: 一种反馈控制和顺馈补偿结合的复合控温系统,包括温度偏差反馈模块、外热流内热源顺馈模块、电加热驱动模块、测温传感器以及热控实施模块;温度测量模块解析测温传感器值,为控温周期调整模块提供调整输入,控温周期调整模块与加热控制模块一道实现电加热驱动信号的解算输出,可分辨加热时间设置模块控制加热控制模块的最小步长,外热流加权模块提供外热流加权,对加热控制模块的输出进行修正。本发明可使温度控制策略和控制方法导致的误差降低,使航天器运行环境中的已知干扰与控制参数闭环。

    一种遥感卫星相机光轴微振动测量方法

    公开(公告)号:CN110514286A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910662419.6

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种遥感卫星相机光轴微振动测量方法:(1)、获取遥感卫星相机所拍摄到的包含同一场景的前后连续两帧图像;(2)、识别前后连续两帧图像中同一场景中的N个同名点,并获取每个同名点在图像坐标系下的坐标,N≥3;(3)、基于连续两帧图像成像过程中,光轴绕相机坐标系三轴旋转角度和前后连续两帧图像每个同名点在图像坐标系下的坐标,构建光轴扰动方程组;(4)、解算光轴扰动方程组,得到光轴绕相机坐标系三轴旋转角度,并对光轴绕相机坐标系三轴旋转角度进行补偿。本发明实现了对光轴位置变化信息的直接获取,提高了测量精度。

    一种多通道一体化主被动复合测绘相机系统

    公开(公告)号:CN106767713A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611048572.2

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: G01C11/02

    CPC分类号: G01C11/02

    摘要: 本发明一种多通道一体化主被动复合测绘相机系统,采用激光指向调整组件、第一导光组件、激光指向记录探测器、综合分析控制组件,保证激光接收与激光发射的高精度匹配,有利于提高激光回波的探测效率,有利于实现可见光与激光的良好匹配和联合平差;采用共同基准光源、第二导光组件、第三导光组件、相机视轴指向记录探测器、星敏视轴指向记录探测器、综合分析控制组件,实现星敏感器与多通道一体化相机之间高精度视轴指向关联,进而提高多通道一体化相机的视轴确定精度。通过上述方法,可以提高主被动复合测绘相机的立体测绘精度。本发明可用于多通道一体化主被动复合测绘相机的方案设计与工程应用。

    一种基于自适应光学的平行光管波前像差预补偿装置

    公开(公告)号:CN104238110B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410484018.3

    申请日:2014-09-19

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 一种基于自适应光学的平行光管波前像差预补偿方法,包括:大口径长焦距平行光管和自适应光学系统;大口径长焦距平行光管包括反射镜组件和窗口玻璃;自适应光学系统包括光源组件、分束片、第一离轴反射镜、第二离轴反射镜、第三离轴反射镜、波前探测器、波前校正器和折转反射镜;本发明可以实时探测由于加工装调、温度变化、温度梯度、气流扰动、平台振动等因素给大口径长焦距平行光管引入的波前像差,并且可以将这些波前像差实时高精度地校正掉,进而大大提高大口径长焦距平行光管的检校精度和效率,大幅降低大孔径长焦距平行光管的研制难度,并节省大量试验时间和成本。