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公开(公告)号:CN115908583A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211429867.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于椭圆边缘灰度多项式拐点的圆形靶点提取方法,包括:对待识别图像进行边缘检测和椭圆拟合,得到椭圆A;沿着椭圆A边缘,逐点沿着垂线方向进行采样,得到展平图像;取出每一列像素的灰度值,进行3次多项式拟合,得到灰度多项式;其中,灰度多项式的拐点即为对应列像素的亚像素分界点;将求出的所有列的灰度多项式的拐点映射到椭圆A上,得到椭圆A的亚像素边缘,并基于椭圆A的亚像素边缘重新进行椭圆拟合,得到椭圆B;将椭圆B的中心点作为待识别图像中的圆形靶点输出。本发明旨在实现对圆形靶点的精确定位,使得像素精度优于0.15个像素,从而实现高精度的测量或标定。
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公开(公告)号:CN114322850A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111445617.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种双轴异焦光电自准直仪,创新的将组合焦距准直光学系统应用于光电自准直仪,也即通过引入双曲率面,使方位轴方向和俯仰轴方向的焦距不同,这样采用单个图像探测器、单个准直光路即可在方位轴方向和俯仰轴方向实现不同的测量精度和测量范围,在满足更多测量场景和保证小型化的前提下,拓展光电自准直仪适用的测量场景,在满足不同精度的测试需求下,提高光电自准直仪的通用性,也实现了系统的小型化、简洁化设计。
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公开(公告)号:CN106403993B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201510463211.3
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明属于误差测量技术领域,具体涉及一种基于导航系统坐标系的瞄准棱镜的安装误差测量,以保证飞行器瞄准定向和惯性制导时的航向精度的瞄准棱镜安装误差测量方法;由其惯性仪表的标定设备、如转台的空间姿态建立,转台的空间基准可以用安装在内框上的基准面表示,以3个安装板形成的平面的法线代表X轴、以2个定位销钉的母线形成的平面的法线代表Y轴;此时导航系统坐标系的瞄准棱镜的安装误差即可等效为:α:瞄准棱镜在安装基面的投影与定位基面的平行度误差;β:瞄准棱镜在定位基面的投影与安装基面的平行度误差。
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公开(公告)号:CN110007457A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201811397611.9
申请日:2018-11-22
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 打破传统光学设计理念,提出一种考虑控制变形像差的光学设计新方法,对反射镜面形最优解的确定不仅考虑校正理想态下的固有几何像差,还考虑补偿反射镜热、重力、机械变形引起的附加像差。在不加入辅助设备的情况下,实现对变形像差的高效控制,提高光学系统在实际应用中的成像性能,降低系统的复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN109459057A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811345294.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及导航器件姿态标校技术领域,具体公开了一种导航器件初始姿态标定方法,包括以下步骤:步骤一:建立大地测量坐标系;步骤二:测量导航器件在大地测量坐标系内的姿态;步骤三:进行导航器件姿态转换。本发明方法的整个标定过程简单、便捷、精度高,能够在控制系统的控制下自动完成,避免了在使用传统标定方法时,人为因素造成测量误差,大大提升我国在空间定位领域的技术水平。
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公开(公告)号:CN109459054A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811251937.0
申请日:2018-10-25
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明属于惯导系统姿态校准技术领域,具体涉及一种基于自准直跟踪的动基座姿态校准方法。将惯导系统安装在三轴摇摆台的内框台面上,使三轴摇摆台的外框转动激励惯导系统的航向角变化,中框转动激励惯导系统的俯仰角变化,内框转动激励惯导系统的横滚角变化;使动态自准直跟踪测量仪的目镜首先与北向基准镜自准直,记录下此时动态自准直跟踪测量仪的输出值;然后旋转动态自准直跟踪测量仪,使其与惯导系统方位基准镜自准直,再次记录下动态自准直跟踪测量仪的输出值,此时将北向基准镜的大地方位角引入到惯导系统方位基准镜上。本发明利用动态自准直跟踪测量仪的自动跟踪和动态测角功能,实现静态和动态条件下对惯导系统姿态的实时校准。
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公开(公告)号:CN108120365A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611084146.4
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01B5/24
Abstract: 多齿分度台分度误差的逐齿检测方法,包括以下步骤:S1:用正多面棱体为陪检工具S2:对S1中所得控制点分度误差进行验证S3:控制点的分度误差已由S1测出,相邻控制点之间用“分段分离法”检测小角度S4:则采用“内插比较法”检测出每个齿的角位置误差S5:最终得到多齿分度台各位置的分度误差。
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公开(公告)号:CN107917144A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711040293.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16C41/00
CPC classification number: F16C41/004
Abstract: 一种超低干扰力矩回转轴系,包括主轴,主轴上端与工作台面连接,主轴穿过气体轴承,且与气体轴承同轴安装,主轴的下端与无刷力矩电机连接,主轴下方为导电滑环,导电滑环下方为滑环伺服系统。所述滑环伺服系统包括导电滑环、硅光电池、硅光电池探测板、滑环伺服电机与滑环轴;导电滑环由转子与定子组成,主轴与转子同轴安装,但不接触,主轴下端连接配重,配重下方为导电滑环,且导电滑环与配重不接触,导电滑环的定子与滑环轴连接,滑环伺服电机与滑环轴同轴安装;在配重下端面安装有硅光电池探测板,而在导电滑环的定子上与硅光电池探测板相对应的位置安装有硅光电池;导电滑环的转子通过柔性电缆与转台的工作台面连接,随工作台面一起转动。
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公开(公告)号:CN106403847A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510462800.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于光电自准直仪设计调试领域,具体涉及一种解决双轴光电自准直仪两光路相互垂直调整困难的问题的双轴光电自准直仪光电传感器正交度调整方法;通过正交传递方法,调整两分化板与两CCD传感器的位置,使两光轴的操作方法简单、方便,适用于任何双轴光电自准直仪的两光路的调节,能够较好的保证两光路的垂直性;本发明有效的提高了中间环节分划板与CCD的正交性,使测试结果更加精确,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN102830483B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210317326.8
申请日:2012-08-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明提供一种空气介质分体式三向直角头,其在壳体的侧面开设入射光孔;第一反光镜和第二反光镜分别固定在两个上反光镜座下表面上,两个上反光镜座固定在上基座下表面上,第一反光镜和第二反光镜反光面间的夹角为45°;第三反光镜和第四反光镜分别固定在下反光镜座上表面上,两个下反光镜座固定在下基座上表面上,第三反光镜和第四反光镜反光面均与下基座垂直,第三反光镜和第四反光镜反光面间的夹角为45°;上基座和下基座与壳体的上下两个安装面分别固连。本发明装置的温度环境适应性强,可以将仪器的使用环境扩大到野外,可制成较大的通光口径,使用方便。
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