一种DSP软件监测系统和监测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117806906A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311806670.8

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 一种DSP软件监测系统和监测方法,DSP软件监测系统实时获取来自数字信号处理器中的流程监控字、静态随机存取存储器Sram中的数据和闪存Flash中的数据,如果DSP软件监测系统判断流程监控字错误或者静态随机存取存储器Sram中的数据和闪存Flash中的数据不一致,则令数字信号处理器复位。本发明能够在轨运行时实时监测DSP软件工作状态,提高监测的正确性和时效性,提高了在轨可靠性,功耗低、简单易实现,有效避免因SEU产品长时间异常而影响在轨任务。

    多探头星敏感器数据传输故障监测及自主恢复方法

    公开(公告)号:CN110648524B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910795860.1

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明提供一种多探头星敏感器数据传输故障监测及自主恢复方法,包含步骤:S1、头部实时监测帧周期内与线路盒之间的通讯状态,生成头部通讯状态字发送给线路盒;S2、线路盒判断帧周期内头部发送的数据是否正常下行至线路盒,生成头部数据下行至线路盒状态字;线路盒采集帧周期内线路盒接收指令头的工作状态,生成线路盒工作状态字;S3、线路盒将头部数据下行至线路盒状态字、线路盒工作状态字、接收的头部通讯状态字存储至多探头星敏感器工作状态存储器;S4、CPU读取多探头星敏感器工作状态存储器的数据,判断头部与线路盒的数据传输是否正常;当判断为头部故障,CPU控制头部自主断电、上电。

    一种宇航级CPU数据交换逻辑电路的构建方法

    公开(公告)号:CN118069552A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311669081.X

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明提供一种宇航级CPU数据交换逻辑电路的构建方法,包括如下步骤:S1、建立FPGA与CPU交互的地址线和FPGA与SDRAM交互的地址线间的第一路径约束,建立FPGA与CPU交互的数据线和FPGA与SDRAM交互的数据线间的第二路径约束;S2、布局布线后根据时序约束报告分析各地址线及数据线之间的第一/第二时间约束差;S3、创建IDELAY CONTROL控制器,并对其设定参数;对每根SDRAM至FPGA的地址线及数据线通过FPGA中的输入延迟单元读取所述IDELAY CONTROL控制器中的设定参数,并根据步骤S2中获得的所述第一/第二时间约束差设定延时值;S5、判断是否遍历步骤S2获得的第一/第二时间约束差分别对应的所有SDRAM至CPU的各个地址线和数据线,若遍历完成,则完成了CPU数据交换逻辑电路的构建。其具有高效可靠的优势。

    一种二维光学搜索组件干扰光源规避方法

    公开(公告)号:CN117891037A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311828682.0

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 一种二维光学搜索组件干扰光源规避方法,所述方法应用于二维光学搜索组件干扰光源规避系统,所述系统包括:二维光学搜索组件、规避控制系统、干扰光源探测装置;其中规避控制系统分别与二维光学搜索组件和干扰光源探测装置连接。本发明通过接收到的干扰光源信息,计算干扰光源入射矢量方位角与干扰光源入射矢量俯仰角,通过转动二维光学搜索组件,实现对干扰光源的规避,保护光学探测器。

    一种天基全空域扫描巡查相机及方法

    公开(公告)号:CN115951420A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211677710.9

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明提供一种天基全空域扫描巡查相机及方法,用于实现所述飞行器周围的空域扫描巡查。其中,所述天基全空域扫描巡查相机包括:相机单元,与所述飞行器电连接,用于按照所述飞行器的指令进行其视场范围内的光学测量和图像处理;二维机构单元,与所述相机单元和飞行器分别连接,与所述飞行器电连接,用于支撑所述相机单元,以及按照所述飞行器的控制指令带动相机单元调整扫描角度,以按照设定的工作模式和扫描规划路线对目标区域进行扫描探测。本发明能够满足轻小型化、高精度、大视场、全空域探测的使用要求,具有对飞行器的轨道面内重点空域覆盖及全空域覆盖两种模式,可实现对飞行器周围全空域内空间碎片的搜捕、监测和威胁预警。

    星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法及系统

    公开(公告)号:CN109655081B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811529675.X

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法和系统。所述星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法包括:获取星敏感器光学系统参数;通过扩展卡尔曼滤波方法对星敏感器的焦距进行在轨更新。本发明的校正方法及系统仅对焦距进行最优化,从而大大减小了计算量,进而提高了其可行性和可靠性;进一步地,采用EKF算法进行滤波,减小了噪声对焦距更新结果的影响,进而进一步提高了系统的稳定性。

    星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法及系统

    公开(公告)号:CN109655081A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811529675.X

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法和系统。所述星敏感器光学系统参数在轨自适应校正方法包括:获取星敏感器光学系统参数;通过扩展卡尔曼滤波方法对星敏感器的焦距进行在轨更新。本发明的校正方法及系统仅对焦距进行最优化,从而大大减小了计算量,进而提高了其可行性和可靠性;进一步地,采用EKF算法进行滤波,减小了噪声对焦距更新结果的影响,进而进一步提高了系统的稳定性。

    一种基于光学搜索组件的空间目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN119953596A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411980054.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学搜索组件的空间目标跟踪方法,具体步骤包括:步骤1,全范围转动光学搜索组件的视场角度,寻找目标物;步骤2,光学搜索组件实时传输的视场中的场景,并对传输的视场中的场景进行处理,判断所述光学搜索组件是否跟踪到目标物;步骤3,根据目标物的实际运动轨迹,建立目标物的预测轨迹函数,获得目标物的预测运动轨迹;步骤4,根据目标物的预测运动轨迹转动光学搜索组件,以调整其视场角度。

    一种目标搜索和跟踪半物理仿真系统及其方法

    公开(公告)号:CN119846987A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411809925.0

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种目标搜索和跟踪半物理仿真系统及其方法,包含:动力学模拟系统,模拟卫星、恒星和目标在空间中的运行状态;2个光学模拟器,均与动力学模拟系统电连接,分别模拟呈现2个视场内的卫星、卫星运行轨道附近的恒星和目标;2个光学搜索组件,分别得到2个视场内的目标图像信息;2个中频信号模拟器,均与动力学模拟系统电连接,模拟产生中频信号;无线电探测器,与2个中频信号模拟器电连接,在接收中频信号后,探测得到目标相对于卫星的移动速度和位置信息;目标搜索和信息跟踪处理器,接收并处理来自所述光学搜索组件和无线电探测器的信息。本发明可解决在探测卫星周围的空间碎片目标中,存在的探测覆盖范围小、探测精度低的问题。

Patent Agency Ranking