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公开(公告)号:CN118283131A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410335377.6
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H04L69/08 , H04L69/324 , H04L69/326 , G06F13/42
Abstract: 本发明公开了一种基于RS422/485总线的HDLC协议转UDP协议系统和方法,解决了现有技术中HDLC协议转换传输的可靠性差的问题,具体包括RS422/485单元、FPGA单元、以太网单元、时钟晶振及电源;时钟晶振用于向FPGA单元提供基准工作频率;RS422/485单元包括RS422/485发送器和RS422/485接收器;FPGA单元的第一接收端与RS422/485接收器连接,其第二接收端与时钟晶振连接,其第一发送端与RS422/485发送器连接,其第二发送端与以太网单元连接;FPGA单元将基准工作频率产生的命令字和码同步通过RS422/485发送器发送至外部设备,通过RS422/485接收器接收外部设备传输的HDLC协议的移位时钟和PCM数据,并将移位时钟和PCM数据转换成UDP协议的网络数据传输给以太网单元;以太网单元用于将协议转换后的网络数据实时传输;电源与FPGA单元连接。
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公开(公告)号:CN117994637A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410407791.3
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G06V10/82 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06V10/10 , G06V10/774 , G06V10/80
Abstract: 本发明涉及使用神经网络的图像识别方法,具体涉及一种高精度空间航天器域自适应检测方法,用于解决由于空间航天器所处的太空环境复杂,存在极端强弱光照、遮挡以及图像尺度差异大等因素,导致传统的检测方法存在计算量大、实时性差、设计的特征适用性较为单一等问题,难以实际应用到空间航天器检测任务中,以及目前域自适应目标检测方面的研究主要基于两级检测器Faster R‑CNN进行的,而对检测精度与速度都较好的YOLOv5在域自适应方面的研究较少的不足之处。该高精度空间航天器域自适应检测方法从数据集和网络结构两方面对航天器目标检测网络进行改进。
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公开(公告)号:CN116299348A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310177552.9
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01S7/4865 , G01S7/4915 , G01S17/894
Abstract: 本发明公开了一种三维成像探测器,以解决现有位敏阳极探测器的时间分辨率低、计数率低的技术问题。具体包括内部为真空环境的密闭管壳,分别设置在密闭管壳两端的输入窗和位敏阳极,均设置在密闭管壳中的输入电极环、电子倍增器和输出电极环,以及时间数字转换电子学模块和多个模拟数字转换电子学模块;输入窗一侧覆有光电阴极;输入电极环和输出电极环分别设置在电子倍增器的两侧,且均紧贴电子倍增器;时间数字转换电子学模块通过电容与输出电极环连接;各个模拟数字转换电子学模块分别与位敏阳极中的一个或多个像素连接,以使位敏阳极中的每个像素均连接有一个模拟数字转换电子学模块,模拟数字转换电子学模块用于在线数据处理和汇总后输出。
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公开(公告)号:CN115598791B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211587597.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于一种激光接收装置,为解决现有卡式光学系统装调工艺复杂,以及不具备重复拆装性的问题,提供一种全铝主次镜激光接收装置及其装调方法,主镜开设有第一通孔,主镜前端面为反射面。主镜后端设置至少三个延伸至主镜外部的第一安装部,主镜通过第一安装部安装于主镜筒后端内部,第一安装部上开设有第一消应力槽。次镜开设有第二通孔,次镜前端沿周向均匀设置至少三个延伸至次镜外部的第二安装部,次镜通过第二安装部与次镜座相连,次镜座安装于主镜筒前端内部,第二安装部上开设有第二消应力槽。主镜筒、基板、次镜座、主镜和次镜均采用铝合金材质。采用二次精车削的机械定位加工方式,保证了各光学元件的光轴偏心度和倾斜度满足要求。
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公开(公告)号:CN115913365A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211223282.2
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H04B10/116 , H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B7/185
Abstract: 本发明为实现低轨运行的航天器能主动发出人眼可见的信息,用于应急通信、科普教育、天地互动等方面,提供了一种人眼可视的太空信息传递装置及方法。该装置包括N个LED闪烁阵列以及用于接收航天器上器载计算机发送的闪烁信息的信息发送控制器;信息发送控制器包括依次连接的一次电源保护模块、电源滤波模块、电源转换模块,以及LED驱动模块和处理器模块;所述电源转换模块包括向LED驱动模块供电的第一电源转换单元和向处理器模块供电的第二电源转换单元;处理器模块包括处理器和外围电路,用于将待传递的信息转换为控制LED闪烁阵列的控制信号,同时将控制信号发送给LED驱动模块,再通过LED驱动模块实现LED闪烁阵列的可控闪烁,进而实现太空信息传递。
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公开(公告)号:CN115096196A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211023125.7
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及火箭高度测量领域,具体涉及一种用于火箭回收的视觉测高测速方法、系统及存储介质,克服现有测量方法存在的鲁棒性较低等问题。该方法以地面提前布置的靶标点为先验信息,通过对摄像装置成像视场内任意两个靶标进行成像,利用质心提取算法获取靶标质心信息,在此基础上,基于线性成像模型建立了火箭实时高度与靶标距离之间的约束方程,从而解得火箭的实时高度和速度信息。该方法具有算法简单、实时性强、具有良好的抗噪声干扰性能和鲁棒性等优点。
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公开(公告)号:CN110763306B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910944956.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了解决传统液位计当液体温度低于‑40℃时会失效,测量范围有限以及操作复杂、容易老化的技术问题,本发明提供了一种基于单目视觉的液位测量系统及方法,将三个位置固定的激光器固定在相机周边,并将激光束打在液面上,通过对液面图像处理的一系列算法,完成液面上光斑的质心提取,最后通过相机的内参数以及提取的光斑质心像素坐标,完成最终液面的液位测量。本发明工作温度范围不受限制,可低至‑100℃,同时测量范围灵活,可达几十至上百米,远远超过传统液位计,测量误差可控制在1%以内,能够满足精度要求,同时还具有成本低,操作简单等优势。
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公开(公告)号:CN111260736A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010048244.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种空间相机标定方法,特别涉及一种空间相机内参在轨实时标定方法,解决了现有标定方法和理论多需要某些先验条件限制,鲁棒性较差及过于复杂、计算量较大、算法的实时性较差,难以满足空间相机对在轨标定实时性要求较高的问题。该方法的特殊之处在于,包括以下步骤:步骤1:空间相机在两个不同位置分别拍摄一幅目标航天器上太阳能电池板的图像;获取空间相机在两个拍摄位置的相对位姿信息;步骤2:对两幅图像预处理;步骤3:对预处理后的两幅图像进行直线检测,分别得到多条线段;步骤4:对从两幅图中分别得到的多条线段,进行角点检测,在每幅图中各提取四个角点在图像像素坐标系中的坐标;步骤5:采用正交消隐点法计算内参。
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公开(公告)号:CN110726477A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911032904.1
申请日:2019-10-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于中波制冷型红外成像系统,为了解决中波制冷型红外成像系统在温度高时影响成像质量,现有被动热控装置又不适用于制冷型红外成像系统的技术问题,提供可实现被动温控的中波制冷型红外成像系统及其装配方法,壳体套设于中波红外光学镜头之外,壳体的前端通过窗座密封安装有红外光学窗口,后端与中波红外探测器外表面之间密封连接,在红外光学窗口、中波红外光学镜头、中波红外探测器和壳体之间形成密封腔体;第一垫块安装于L型支座和中波红外探测器的制冷机之间;第二垫块安装于底座和L型支座之间;热管一端穿插于第一垫块内,另一端穿插于第二垫块内。装配方法是为了满足上述装置密封性,以及系统的精确性。
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公开(公告)号:CN108533656A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810392693.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: F16F7/00
Abstract: 本发明属于橡胶隔振技术领域,具体涉及一种橡胶减振器,目的在于解决现有产品减振系统外形结构尺寸大和减振系统中各个减振器预紧量不易控制的问题。该减振器包括橡胶减振垫、压盖和支轴,压盖和支轴分别设在橡胶减振垫两端;支轴为倒“T”型,大端设有安装凸台,小端设有外螺纹,支轴中部设有贯穿其轴心的通孔;橡胶减振垫为圆柱形,纵截面为“工”字形,中部设有贯穿其轴心的支轴安装孔;压盖上设有台阶孔,台阶孔包括同轴设置的第一安装孔、第二安装孔,其中第一安装孔的直径与所述通孔的孔径相等,第二安装孔的孔径与支轴小端的外径相适配,第二安装孔内设有内螺纹;支轴自下而上穿过支轴安装孔伸入第二安装孔内与压盖螺纹连接在一起。
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