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公开(公告)号:CN106323228A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610822336.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C1/00 , H01L31/042
CPC classification number: Y02E10/50 , G01C1/00 , H01L31/042
Abstract: 本发明提出一种监视码内置的四象限硅光电池,包括受光面和非受光面。受光面由位于四角的检测码、位于检测码中间的监测码、将各码道光电流信号引出的电极引线组成;背光面为各码道光电流的公用地线区域,并通过电极引线引出。太阳光线透过掩膜玻璃通光孔,入射到硅光电池受光面上。当太阳光线以不同矢量角入射时,各码道受照面积不同,输出不同幅值的光电流,并通过电极引线引出。通过采集各码道光电流,可用于太阳矢量双轴方位角检测和视场边界指示。该新型四象限硅光电池可用于构建双轴模拟式太阳敏感器,在满足双轴太阳矢量角检测的同时,更便于构建视场边界,算法灵活,应用可靠,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103234511A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310127448.5
申请日:2013-04-12
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明涉及小型长寿命编码式太阳敏感器,采用光机电一体化结构,采用小型化光学测量系统,采用以FPGA为核心的高集成度信号处理电路,采用挠性连接方式,通过标准串行通讯接口与星上计算机进行数据交换,具体包括第一光学测量组件、第二光学测量组件,光学基准镜、安装板、模拟板、数字板、壳体、第一接插件、第二接插件、接地桩和后盖,两个光学测量组件正交安装在安装板上部,光学测量组件包括进行了小型化设计的柱面镜、码盘、集成光电池等,模拟板与数字板安装在壳体内部,该敏感器采用光机电一体化结构设计,实现产品的小型化,大大降低了产品重量,并且延长了产品寿命。
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公开(公告)号:CN105136140B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510616841.X
申请日:2015-09-24
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C21/02
Abstract: 本发明提出一种用于双轴微型模拟式太阳敏感器的光电组件,包括:掩膜玻璃、掩膜玻璃安装板、硅光电池、陶瓷基座、基座安装板、支撑螺钉和锥形螺母。太阳光线透过掩膜玻璃通光孔入射到硅光电池受光面上,硅光电池各检测光敏区域输出不同的光生电流,进而解算出太阳矢量两轴方位角;当太阳矢量方位角超出太阳敏感器视场时,与超视场方向对应的监测光敏区域因受到光照而输出光生电流,从而给出超视场边界指示。该组件可在双轴大视场范围内实现太阳矢量角的高精度测量,并具有模块化、轻量化特点,且结构简单,易于加工实现。基于此组件的双轴微型模拟式太阳敏感器可充分满足未来卫星平台微小型化、智能化的发展趋势,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105444760A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510857639.6
申请日:2015-11-30
Applicant: 北京控制工程研究所
CPC classification number: Y02E10/566 , G01C21/02 , H02J7/345 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏微能量收集的太阳敏感器,包括微能量收集及电源管理单元、太阳敏感器探头、信号采集处理及通讯单元和能量存储单元;所述微能量收集及电源管理单元包括微能量收集单元和电源管理单元,所述太阳敏感器探头包含四象限型单结砷化镓光电池组件和通光掩模板,所述信号采集处理及通讯单元包括信号采集处理单元、通讯单元和PROM程序存储器。
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公开(公告)号:CN105444760B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510857639.6
申请日:2015-11-30
Applicant: 北京控制工程研究所
CPC classification number: Y02E10/566
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏微能量收集的太阳敏感器,包括微能量收集及电源管理单元、太阳敏感器探头、信号采集处理及通讯单元和能量存储单元;所述微能量收集及电源管理单元包括微能量收集单元和电源管理单元,所述太阳敏感器探头包含四象限型单结砷化镓光电池组件和通光掩模板,所述信号采集处理及通讯单元包括信号采集处理单元、通讯单元和PROM程序存储器。
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公开(公告)号:CN104280048B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410557255.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种编码式太阳敏感器细码误差标定及补偿方法,该方法包括以下步骤:计算编码式太阳敏感器细码光学衍射误差并建立编码式太阳敏感器细码误差补偿的统一数学模型;建立误差标定系统,获得编码式太阳敏感器各角度下的标定点数据;然后将标定点数据分别代入数学模型中,得到数学模型的参数值并将确定参数后的数学模型封装到编码式太阳敏感器内部处理器中;在任意测量角度下,编码式太阳敏感器实时输出经过细码误差补偿后的测量角度。本发明可解决编码式太阳敏感器测量误差随角度呈正弦规律性变化问题,有效改善了编码式太阳敏感器系统常值误差,实现了编码式太阳敏感器的简单安装,提高了系统的标定效率。
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公开(公告)号:CN105161140A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510557147.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G12B17/02
Abstract: 本发明提出了一种基于电磁复合场的空间光学探测器荷电粒子屏蔽装置,该装置包括电场和磁场生成装置、泄露电磁屏蔽装置、荷电粒子内吸收和反散射装置、镜筒支撑结构。电场生成装置生成与装置轴线平行、且与荷电粒子入射方向相反的偏转电场,磁场生成装置生成与偏转电场方向垂直的偏转磁场,电场生成装置和磁场生成装置共同作用、产生偏转电磁复合场,泄露电磁屏蔽装置将偏转电磁复合场限定在荷电粒子屏蔽装置内,荷电粒子内吸收和反散射装置能够吸收偏转到结构内壁上的荷电粒子,镜筒支撑结构实现各结构的集成、并提供荷电粒子屏蔽装置的安装接口,该装置可同时实现质子和电子的屏蔽,并具有原理简单、实现容易、技术成熟、通用性强等优点。
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公开(公告)号:CN104280048A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410557255.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种编码式太阳敏感器细码误差标定及补偿方法,该方法包括以下步骤:计算编码式太阳敏感器细码光学衍射误差并建立编码式太阳敏感器细码误差补偿的统一数学模型;建立误差标定系统,获得编码式太阳敏感器各角度下的标定点数据;然后将标定点数据分别代入数学模型中,得到数学模型的参数值并将确定参数后的数学模型封装到编码式太阳敏感器内部处理器中;在任意测量角度下,编码式太阳敏感器实时输出经过细码误差补偿后的测量角度。本发明可解决编码式太阳敏感器测量误差随角度呈正弦规律性变化问题,有效改善了编码式太阳敏感器系统常值误差,实现了编码式太阳敏感器的简单安装,提高了系统的标定效率。
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公开(公告)号:CN106323228B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610822336.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C1/00 , H01L31/042
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明提出一种监视码内置的四象限硅光电池,包括受光面和非受光面。受光面由位于四角的检测码、位于检测码中间的监测码、将各码道光电流信号引出的电极引线组成;背光面为各码道光电流的公用地线区域,并通过电极引线引出。太阳光线透过掩膜玻璃通光孔,入射到硅光电池受光面上。当太阳光线以不同矢量角入射时,各码道受照面积不同,输出不同幅值的光电流,并通过电极引线引出。通过采集各码道光电流,可用于太阳矢量双轴方位角检测和视场边界指示。该新型四象限硅光电池可用于构建双轴模拟式太阳敏感器,在满足双轴太阳矢量角检测的同时,更便于构建视场边界,算法灵活,应用可靠,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105161140B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510557147.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G12B17/02
Abstract: 本发明提出了一种基于电磁复合场的空间光学探测器荷电粒子屏蔽装置,该装置包括电场和磁场生成装置、泄露电磁屏蔽装置、荷电粒子内吸收和反散射装置、镜筒支撑结构。电场生成装置生成与装置轴线平行、且与荷电粒子入射方向相反的偏转电场,磁场生成装置生成与偏转电场方向垂直的偏转磁场,电场生成装置和磁场生成装置共同作用、产生偏转电磁复合场,泄露电磁屏蔽装置将偏转电磁复合场限定在荷电粒子屏蔽装置内,荷电粒子内吸收和反散射装置能够吸收偏转到结构内壁上的荷电粒子,镜筒支撑结构实现各结构的集成、并提供荷电粒子屏蔽装置的安装接口,该装置可同时实现质子和电子的屏蔽,并具有原理简单、实现容易、技术成熟、通用性强等优点。
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