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公开(公告)号:CN109489657A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811397615.7
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: 一种双视场星敏感器姿态融合测量装置,包括主视场与从视场;其中主视场探测系统包括主视场遮光罩、主视场镜头、主视场CMOS探测器、主视场逻辑驱动模块、主视场算法处理模块、主视场曝光控制、主视场图像数据、主机HPI通信总线,主视场遮光罩、主视场镜头和主视场CMOS探测器共同构成主视场探测头部,主视场CMOS探测器连接主视场逻辑驱动电路,主视场逻辑驱动电路连接主视场算法处理电路,主视场探测头部受到主视场逻辑驱动电路产生的主视场曝光控制信号的驱动生主视场图像数据;主视场图像数据经过高速串行数据总线传至主视场逻辑驱动电路;主视场图像数据经过主视场逻辑驱动电路的预处理后,提取出主视场星图信息。
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公开(公告)号:CN109459060A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811397577.5
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
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种弹载水平传感器校准装置,包括可调平平台、基板与传感器工装,可调平平台包括从上至下共有三层底板,分别为底板A、底板B、底板C,在底板A与底板B上安装X轴调平旋钮与Y轴调平旋钮,用于分别用于调节底板A与底板BX轴和Y轴向的倾角;而在底板C上安装底座调平旋钮,用于底板C的调平;在底板A上有调平台水泡,底板B上有底座水泡,均用于指示可调平平台调节方向;传感器工装安装于基板与可调平平台之间,弹载水平传感器位于传感器工装之中,且吊装在基板下方,校准水平仪置于基板之上。
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公开(公告)号:CN109341596A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811249130.3
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: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及一种自准直光束平行度控制方法,应用于光电自准直仪的调试系统中,对光束的平行度进行严格的控制。根据光电自准直仪的口径,做两个圆形遮挡片,一号遮挡片中间开圆孔,二号遮挡片在偏移中心处开一个和一号遮挡片一样大小的圆孔;在调试光电敏感器时,在光管的前面放平面反射镜或反射棱镜,尺寸覆盖光管出口孔径,调节光电敏感器的前后位置,将二号遮挡片套上并将圆孔旋转到光管出口上下左右不同位置时,光电敏感器显示的示数变化在2″以内,将一号遮挡片套在光管上,检查放置一号遮挡片的示数和二号遮挡片示数的变化,控制在1″以内,固定光电敏感器位置,光电敏感器调试完成。本发明可以提高角度测量的精度。
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公开(公告)号:CN106403990A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510462999.6
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
CPC classification number: G01C25/005
Abstract: 本发明属于光电自准直非接触测角领域,提供一种快速、便捷的测量光路,完成被测瞄准棱镜出射光线光轴一致性的光轴一致性标定装置;一种光轴一致性标定装置,包括自准直仪A、双向电子水平仪、自准直仪B、测试台架及调整支架、双激光惯组、瞄准棱镜、箭体支架及综合测试电控箱,其中所述测试台架及调整支架为双层支架,上层支架上表面上设有铸铝壳体,所述铸铝壳体两端分别设有自准直仪A和自准直仪B,自准直仪A与自准直仪B之间设有一个双向电子水平仪;所述测试台架及调整支架的下层支架上设有一个综合测试电控箱;所述箭体支架上设有双激光惯组,所述双激光惯组为待测的两个激光惯组,每个激光惯组上分别设有一个瞄准棱镜。
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公开(公告)号:CN106403909A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510462799.0
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: G01C15/00
CPC classification number: G01C15/002
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,具体涉及一种实现双头光电自准直仪的设计,解决目前测量存在的技术难题的新型双头光电自准直仪;包括两个镜头(1)、两个分光镜A(2)、分光镜头B(3)、两个CCD传感器(4)、两个光源(5)、两个加速度传感器(6)及壳体(7),其中所述壳体(7)为中空长方体盒装,所述两个镜头(1)安装于壳体壳体(7)对称的两个侧面通孔处与外界相通;所述分光镜B(3)安装于壳体(7)内的横轴线中间位置,与两个镜头(1)横向同轴,所述两个分镜头A(2)设于分镜头B(3)的纵向两侧,两个分镜头A(2)与壳体(7)的横向轴线对称。(7)内部中间横轴线位置,两个镜头(1)分别从
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公开(公告)号:CN106289772A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510363447.X
申请日:2015-06-26
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: G01M13/04
Abstract: 本发明属于空气轴承精度检测技术领域,具体涉及一种能够顺利完成空气轴承在空间翻转运动条件下回转精度的检测的空气轴承回转精度的检测装置;包括光电自准仪、龙门支架、平面镜工装、两个工艺轴、被检测空气轴承轴系及模拟支撑,其中,所述被检测空气轴承轴系通过两个工艺轴安装于模拟支撑内,所述被检测空气轴承轴系上方安装有龙门支架,所述龙门支架上方设有一个光电自准直仪,所述被检测空气轴承轴系上方与龙门支架之间设有平面镜工装,所述两个工艺轴装配在分体的轴承座模拟支承内。
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公开(公告)号:CN102830483A
公开(公告)日:2012-12-19
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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公开(公告)号:CN102819089A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210319168.X
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二向直角头。其包括中空长方体状的壳体,壳体的三个相邻侧面分别开设透射光通光孔、折射光通光孔和入射光通光孔共三个通光孔,三个通光孔分别与防尘罩弹性连接;壳体上下两端面为平行端面,平行度不大于2〞,分别与上顶板和下底板用螺钉联接;反光镜Ⅰ和反光镜Ⅱ呈三角柱状,分别固定在两个三角状的反光镜安装板上,两个反光镜安装板固定在下底板上,并使得反光镜Ⅰ与反光镜Ⅱ之间为45°夹角;所述的反光镜Ⅰ中间带有反光镜透射光通光孔,反光镜透射光通光孔与透射光通光孔对齐。本发明由于两反射面间的介质为空气,不存在玻璃内长光程的光能损耗,可制成较大的通光口径,容易捕捉目标,使用方便。
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公开(公告)号:CN102360111A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110325353.5
申请日:2011-10-24
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: 本发明涉及光学五棱镜技术领域,具体公开了一种分体式空心五棱镜。该分体式空心五棱镜,两个反射镜固定安装在方形平板结构的两个镜座上,两个镜座上安装有反射镜的反射工作面相对成45°夹角地固定在基座上,且保证镜座上反射镜的反射工作面精确与基座上平面垂直。该五棱镜不存在玻璃内长光程的光能吸收损耗,可制成较大的通光口径,同时,既能保证90°转角准确度,又能保证与90°转角平面相垂直的平面内,出射光与入射光的平行度,两者能达到相近的准确度;当五棱镜位置偏转时,能显著减小自准直像的变化量;当自准直仪通过五棱镜与平面镜自准直,五棱镜基座底基面贴住平板摆动±5°时,自准直仪检测值的变化量小于±1″。
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公开(公告)号:CN209248152U
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201821741485.X
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
Abstract: 本实用新型涉及一种高稳定全天时无热化望远镜支撑结构,应用于星敏感器望远镜系统的结构设计中,对天空中的导航恒星进行成像,实现成像质量的高稳定性,全天时可观测性,良好的环境温度适应性。星敏感器的光学系统由10片透镜组成,10片透镜通过隔圈和压圈放进主镜筒中,主镜筒与连接法兰做成一个整体,安装在机壳内;遮光罩安装在机壳上,且位于主镜筒前端。本实用新型设计的地面星敏感器望远镜,稳定性好,可以全天时观测到天空中的导航恒星,在温度为-40℃~+60℃的环境下均能保证成像清晰。
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