星上数据处理系统架构设计方法及系统

    公开(公告)号:CN110705060B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201910888320.8

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种星上数据处理系统架构设计方法及系统,包括:基元抽离步骤:从不同功能的处理算法中抽离出算法基元,各算法基元之间线性无关,所述算法基元是组成各处理算法的非相关独立基本单元;规则建立步骤:分析处理算法的函数依赖关系和任务算法结构,建立基于算法基元的在线重构算法生成规则;映射平台设计步骤:设计容器化硬件资源自主映射平台,实现目标算法到硬件平台资源的自主映射能力。本发明构建了处理功能可重构、处理资源可动态优化配置的基本型,大幅提升星上资源利用率与处理能力,降低软硬件规模与成本。

    低温光学系统能量集中度测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107796595A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710868278.4

    申请日:2017-09-22

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种低温光学系统能量集中度测试系统及方法,该系统包括:真空低温模拟设备:包括真空罐、真空平行光管和光学窗口,关罐后抽真空充液氮,为试验提供真空低温环境;光学系统:包含低温镜头、支撑结构、冷屏及工装底板和背景冷屏等产品和设备,含各产品和设备的热控实施设备;探测器组件:含探测器杜瓦组件、视频处理器及制冷机组件,并配套相应控制单位及数据采集设备;面源黑体及针孔靶标:置于真空罐外,提供了点目标的辐射信号等。本发明有效解决了低温下光学系统能量集中度测试问题,取得了方法合理、操作可行、简单方便、适应性强、可推广应用的有益效果。

    光学编队卫星轨道确定方法及系统

    公开(公告)号:CN119783323A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411739175.4

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种光学编队卫星轨道确定方法和系统,包括:步骤S1:根据卫星受力情况,建立编队卫星系统的动力学模型;所述编队卫星系统,用于编队卫星;步骤S2:基于所述动力学模型,获取星间距离与星间角度;步骤S3:根据所述星间距离与星间角度,建立状态方程和观测方程;步骤S4:非线性变换随机变量,得到非线性变换结果;对所述非线性变换结果进行统计平均,进而滤波,得到无偏差结果;步骤S5:基于所述无偏差结果与所述状态方程和观测方程,构建迭代预报方程,进而确定编队卫星的轨道。本发明利用了测距与测角信息,提升了轨道确定精度,其原理简单,便于编程计算,适用于深空编队卫星轨道确定领域,相较于传统的VLBI测量,提升了定轨精度。

    安装于航天器太阳翼上的微型工程监测装置

    公开(公告)号:CN108833749B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810620303.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种安装于航天器太阳翼上的工程监测装置,包括成像模块、电路模块、电连接器、结构壳体和安装凸耳;所述成像模块安装于结构壳体前侧,包括光学镜头、图像采集与编码组件,用于获取光学影像;所述电路模块安装于结构壳体内部,用于完成数据存储与数传、内部供电等功能;所述电连接器安装于结构壳体前侧,位于成像模块下方,用于供电与数据交互电缆的连接;所述结构壳体通过一组安装凸耳与太阳翼紧固连接,所述安装凸耳安装在结构壳体下底端。本发明采用微型光学监测技术,实时获取光学影像,可用于判断太阳翼的展开情况,在太阳翼展开后实现航天器的工程状态监测。

    星上数据处理系统架构设计方法及系统

    公开(公告)号:CN110705060A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910888320.8

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种星上数据处理系统架构设计方法及系统,包括:基元抽离步骤:从不同功能的处理算法中抽离出算法基元,各算法基元之间线性无关,所述算法基元是组成各处理算法的非相关独立基本单元;规则建立步骤:分析处理算法的函数依赖关系和任务算法结构,建立基于算法基元的在线重构算法生成规则;映射平台设计步骤:设计容器化硬件资源自主映射平台,实现目标算法到硬件平台资源的自主映射能力。本发明构建了处理功能可重构、处理资源可动态优化配置的基本型,大幅提升星上资源利用率与处理能力,降低软硬件规模与成本。

    低温光学系统能量集中度测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107796595B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710868278.4

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种低温光学系统能量集中度测试系统及方法,该系统包括:真空低温模拟设备:包括真空罐、真空平行光管和光学窗口,关罐后抽真空充液氮,为试验提供真空低温环境;光学系统:包含低温镜头、支撑结构、冷屏及工装底板和背景冷屏等产品和设备,含各产品和设备的热控实施设备;探测器组件:含探测器杜瓦组件、视频处理器及制冷机组件,并配套相应控制单位及数据采集设备;面源黑体及针孔靶标:置于真空罐外,提供了点目标的辐射信号等。本发明有效解决了低温下光学系统能量集中度测试问题,取得了方法合理、操作可行、简单方便、适应性强、可推广应用的有益效果。

    安装于航天器太阳翼上的微型工程监测装置

    公开(公告)号:CN108833749A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810620303.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种安装于航天器太阳翼上的工程监测装置,包括成像模块、电路模块、电连接器、结构壳体和安装凸耳;所述成像模块安装于结构壳体前侧,包括光学镜头、图像采集与编码组件,用于获取光学影像;所述电路模块安装于结构壳体内部,用于完成数据存储与数传、内部供电等功能;所述电连接器安装于结构壳体前侧,位于成像模块下方,用于供电与数据交互电缆的连接;所述结构壳体通过一组安装凸耳与太阳翼紧固连接,所述安装凸耳安装在结构壳体下底端。本发明采用微型光学监测技术,实时获取光学影像,可用于判断太阳翼的展开情况,在太阳翼展开后实现航天器的工程状态监测。

    近距离物方远心对接敏感器光学系统

    公开(公告)号:CN105035367B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510465866.4

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种近距离物方远心对接敏感器光学系统,包括窗口玻璃,设置在窗口玻璃后侧的第一透镜、设置在第一透镜后侧的第二透镜、设置在第二透镜后侧的第三透镜、设置在第三透镜后侧的孔径光阑,设置在孔径光阑后侧的第四透镜,设置在第四透镜后侧的第五透镜,设置在第五透镜后侧的第六透镜,设置在第六透镜后侧的第七透镜,以及光学系统焦平面;其中,光线依次穿过窗口玻璃、第一透镜、第二透镜、第三透镜、孔径光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜射到所述光学系统焦平面上。本发明中第三透镜与第四透镜之间具有独立光阑,有利于整个光学系统的杂光抑制。

    近距离物方远心对接敏感器光学系统

    公开(公告)号:CN105035367A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510465866.4

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种近距离物方远心对接敏感器光学系统,包括窗口玻璃,设置在窗口玻璃后侧的第一透镜、设置在第一透镜后侧的第二透镜、设置在第二透镜后侧的第三透镜、设置在第三透镜后侧的孔径光阑,设置在孔径光阑后侧的第四透镜,设置在第四透镜后侧的第五透镜,设置在第五透镜后侧的第六透镜,设置在第六透镜后侧的第七透镜,以及光学系统焦平面;其中,光线依次穿过窗口玻璃、第一透镜、第二透镜、第三透镜、孔径光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜射到所述光学系统焦平面上。本发明中第三透镜与第四透镜之间具有独立光阑,有利于整个光学系统的杂光抑制。

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