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公开(公告)号:CN115437281B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210907499.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 刘宇航 , 袁延荣 , 李瑾 , 潘明健 , 邱长泉 , 郑昭虎 , 陈燕扬 , 任亮 , 李少伟 , 张晋 , 施睿 , 叶威 , 孔凡玲 , 刘玥良 , 刘箭言 , 杨亮 , 张伯炜 , 秦永强 , 杨志涛 , 贺梦尧
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明一种应用于主动膨胀落球装置弹出的高可靠分离控制系统,包括:供电电池、控制器和分离开关;分离开关用于敏感整流罩的分离状态;控制器敏感运载器起飞后运载器的轴向飞行过载,在过载电压高过额定阈值后,生成过载信号,对过载信号进行三取二判决,输出经延时处理的解保控制指令;控制器接收到分离开关输出的分离信号,对分离信号进行三取二判决,输出经延时处理的引爆控制指令。采用无线测发控技术,地面测试阶段仅通过手持无线测试终端即可完成整个测发流程,降低了测试场地需求,有效提高了测发效率。
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公开(公告)号:CN118395078A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410449483.7
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于复杂力学参数高精度在线处理的系统,包括:对外接口,用于与外部设备连接,以接收外部设备输出的复杂力学参数;对外接口模块,用于对通过对外接口接收到的复杂力学参数进行数据调理,得到数字信号,并输出至数据处理模块;以及,接收数据处理模块输出的处理后的数据,将处理后的数据通过CAN总线发送至外部设备;数据处理模块,用于接收对外接口模块输出的数字信号,对数字信号进行存储、处理,并将处理后的数据输出给对外接口模块。本发明旨在实现对遥测速变参数中高频振动信号、冲击信号以及噪声信号的频谱分析,从而在飞行过程中带宽有限的前提下,将有效信息尽可能多的实时发送到地面,供地面监测人员进行判读。
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公开(公告)号:CN115565583A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211023697.5
申请日:2022-08-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 任亮 , 苏汉生 , 肖振 , 蒋海 , 李彬 , 艾炜 , 施睿 , 袁延荣 , 郭心怡 , 孙冬雪 , 邱长泉 , 叶威 , 李瑾 , 刘箭言 , 高檗 , 潘明健 , 刘涛 , 韩天宇 , 张蕊
Abstract: 本发明涉及一种适用于高超声速飞行环境下的数据自毁方法,步骤包括:存储器在飞行过程中实时存储飞行数据,将数据依次存储在Flash芯片的多个存储单元中;当存储器收到外部传输的两路冗余自毁信号时,当存储器判别至少一路自毁信号有效,存储器开始执行数据自毁;单个Flash芯片包括两个独立的CE信号,为CE1信号和CE2信号,CE1信号和CE2信号各对应两个逻辑单元LUN1和LUN2,每个逻辑单元包括多个存储单元;物理擦除时,同时对CE1信号和CE2信号各自的逻辑单元LUN1进行并行擦除。本发明采用两路冗余接收的方式,提高了自毁指令接收的可靠性。
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公开(公告)号:CN111562548A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010415565.1
申请日:2020-05-16
Applicant: 清华大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01S5/16
Abstract: 一种基于RSS与位置指纹的室内可见光联合定位方法,先进行室内定位场景初始化,选出三盏LED灯作为光源;然后根据现有定位场景及选定光源,多次测量各采样点处接收到的来自光源的光功率,取平均值进行高斯滤波,得到稳定的RSS值作为位置指纹数据,构建离线指纹数据库;在定位区域内,结合室内链路特性,利用强度距离估计算法、三边定位算法,得到采样点的估计位置坐标,得出RSS三边定位在该室内场景下的最大定位误差,用以作为后续指纹匹配定位时的有效范围;最后,在线实时测量待定位目标终端处的RSS值,采用优化的加权K最近邻算法,在得到的有效范围内,与离线指纹数据库对应范围中的位置指纹逐一匹配,计算得到待定位目标终端的位置,实现精确定位。
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公开(公告)号:CN104597854A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310526020.8
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , G05B19/41855 , G05B2219/25314
Abstract: 本发明属于计算机通信技术领域,具体涉及一种遥测数据批量处理的自动化判读系统及方法,该系统包括遥测数据采集模块、挑路数据模块、数据解析模块、自动存储模块、自动判读模块和报警显示模块;该方法包括:遥测数据采集模块获取遥测数据,传送至挑路数据模块和数据解析模块;挑路数据模块将接收到的遥测数据按照配置文件从数据中挑选出来,形成新的挑路数据,该挑路数据与上述遥测数据一同传给数据解析模块;对挑路数据进行二次解析处理解析出总线参数分层值Mn以及遥测参数分层值Nm;并将Mn和Nn转换为物理量;对转换后物理量自动存储和自动判读,判断当前物理量是否超差;将自动判读结果传送至报警显示模块报警。该方法能够提高系统的扩展性和智能性。
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公开(公告)号:CN103090898A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110335886.1
申请日:2011-10-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明涉及一种飞行数据记录设备地面综合测试系统,包括主控计算机、仿真控制计算机、验证控制计算机、信号仿真子系统、信号验证子系统、通信网络子系统及同步触发子系统。主控计算机完成用户管理、报表输出、飞参解译等功能;仿真控制计算机是信号仿真子系统的控制中枢;验证控制计算机是信号验证子系统的控制中枢;信号仿真子系统实时输出各种仿真信号;信号验证子系统由测试仪器构成,对信号仿真子系统输出的仿真信号进行正确性或精度验证;通信网络子系统是系统内计算机、测试仪器间的通信平台;同步触发子系统实现信号仿真子系统和信号验证子系统的时钟同步和触发同步。本发明为地面环境飞行数据记录设备的全面测试提供了准确的信号源。
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公开(公告)号:CN115377673B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211035764.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于等离子体密度诊断的天线,双层Vivaldi天线设于双层基板表面,馈电条夹在双层基板之间,Vivaldi天线基板和馈电条垂直于反射器接地板设置。本发明天线可满足小型化要求,适用于微波反射法的在线等离子体诊断。本发明还公开了一种反射数据标定方法,利用无等离子体时的反射数据对等离子体反射数据进行标定,有效排除天线盖板及外部环境等因素的干扰,得到能够准确诊断等离子体密度的真实反射系数。
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公开(公告)号:CN117955793A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311482271.0
申请日:2023-11-08
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种可变速率高码率全数字并行基带通信编码方法和装置。该方法基于时域并行调制结构,设计了高速并行可变速率调制架构,包含串并转换、符号映射、取反、数据重排、并串转换等过程。本发明旨在为无线测发控系统提供一种高速、可靠的无线数据传输方式,实现无线测发控数据的压缩、帧格式编排、编码、调制、功率放大等操作,实现弹上地面的高速可靠数据传输。
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公开(公告)号:CN116600207A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310436215.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速飞行器不同背景环境下观测固定目标的方法。在一种方式中,设定信号增益、曝光时间、曝光系数以及灰阶设定,并在整流罩关闭状态和开启状态中获取固定目标的图像;信号增益为自动增益,信号增益的设置范围为10dB~15dB,曝光时间为自动曝光,图像中对应地球背景区域的曝光系数为0~2,图像中对应固定目标的区域的曝光系数为6~15,灰阶为50~60。在另一种方式中,根据当前飞行器状态确定图像获取参数,并根据图像获取参数在当前飞行器状态下获取固定目标的图像。通过对摄像装置观测区域的曝光以及信号增益进行适当设置,结合目标发射率确认的灰阶,实现高速飞行器在不同背景环境下观测固定目标图像的获取。
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公开(公告)号:CN116405448A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310317753.4
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 施睿 , 任亮 , 张伯炜 , 刘箭言 , 张明振 , 苏汉生 , 贺梦尧 , 潘明健 , 薛志超 , 邱长泉 , 吴晓蕊 , 孔凡玲 , 张晋 , 李少伟 , 李瑾 , 杨亮 , 秦永强 , 叶威 , 刘宇航 , 杨志涛 , 刘玥良
IPC: H04L49/351 , H04L49/10 , H04L41/0668 , H04L43/0829 , H04L1/22 , H04L49/201 , H04L12/10
Abstract: 本发明公开了一种应用于航天器的分布式网络化高可靠通信系统和方法,包括:数据交换装置,作为通信网络的中心节点,采用自检及双网口切换方法实现通信网络中各终端之间的信息传输;测控组合,将遥测数据进行无线遥测下传并写入存储装置;控制组合,产生关键信息,将关键信息通过通信网络发送给测控组合;感知器,将外部环境信息通过通信网络传输给控制组合和测控组合;采集装置,将内部环境信息通过通信网络传输给控制组合和测控组合;存储装置,将测控组合写入的遥测数据进行备份存储。本发明实现了电气系统由低速点对点信息传输、命令/响应式信息传输或动态仲裁向高速分布式网络高可靠信息交换的转换。
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