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公开(公告)号:CN110187631B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910556750.X
申请日:2019-06-25
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: G04R20/02
Abstract: 一种控制系统的时间对齐方法及系统,时统输出设备用于同时向飞行器计算机、卫星接收机、惯组输出时统信号;卫星接收机根据预定时间间隔向飞行器计算机和惯组发送对时信息,飞行器计算机和惯组均根据授时信息有效性信息判断卫星授时信息是否有效,如果卫星授时信息有效,飞行器计算机和惯组均根据当前时刻卫星授时信息和0时刻卫星授时信息计算飞行器上卫星相对计时时间;根据飞行器计算机的计时时间或惯组的计时时间,与,飞行器上卫星相对计时时间相差,对飞行器计算机的计时时间、惯组的计时时间进行选择性修正,以保证系统时间的有效性和准确性,属于飞行器控制系统。
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公开(公告)号:CN102509946A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110335888.0
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: H01R13/62 , H01R13/629 , H01R13/635 , H01R13/639 , H01R13/66 , H01R24/00
Abstract: 本发明属于电连接器技术领域,涉及分离脱落电连接器,具体涉及一种单端控制双端分离的分离电连接器。目的是解决长时间高温条件下彻底断开连接器的电气连接的问题。该分离电连接器包括外插头、插座、内插头;所述插座内含有一个双端锁紧装置,外插头和内插头内各含有一套电磁分离机构;在所述外插头内置有RC延时电路以及外电磁线圈,在所述内插头内置有内电磁线圈,内、外电磁线圈均由外插头外的控制端控制。该分离电连接器简单,可靠性较高,可以适应长时间、高温度的热防护。
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公开(公告)号:CN110322675B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
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: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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公开(公告)号:CN110322675A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
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: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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公开(公告)号:CN110187631A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910556750.X
申请日:2019-06-25
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: G04R20/02
Abstract: 一种控制系统的时间对齐方法及系统,时统输出设备用于同时向飞行器计算机、卫星接收机、惯组输出时统信号;卫星接收机根据预定时间间隔向飞行器计算机和惯组发送对时信息,飞行器计算机和惯组均根据授时信息有效性信息判断卫星授时信息是否有效,如果卫星授时信息有效,飞行器计算机和惯组均根据当前时刻卫星授时信息和0时刻卫星授时信息计算飞行器上卫星相对计时时间;根据飞行器计算机的计时时间或惯组的计时时间,与,飞行器上卫星相对计时时间相差,对飞行器计算机的计时时间、惯组的计时时间进行选择性修正,以保证系统时间的有效性和准确性,属于飞行器控制系统。
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公开(公告)号:CN110186581A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910556767.5
申请日:2019-06-25
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
Abstract: 一种飞行器表面温度传感器及传感器探头,探头采用至少两根热偶丝;以及套装在至少两根热偶丝上的氧化铝陶瓷管;以及套装在氧化铝陶瓷管上的探头外壁;至少选取两根热偶丝在靠近外部被测表面的一端焊接;焊接后的焊点、所述探头外壁靠近外部被测表面的端面均和外部被测表面齐平。本发明温度传感器的外表面开孔小,保证了高密度的测点布置,安装凹陷小使飞行器表面形貌保留完整,通过结构设计保证传感器探头表面齐平、响应速度快、能够适应对流环境,能够获取原始的转捩特性,测量精度高,属于飞行器测量领域。
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公开(公告)号:CN102509946B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201110335888.0
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: H01R13/62 , H01R13/629 , H01R13/635 , H01R13/639 , H01R13/66 , H01R24/00
Abstract: 本发明属于电连接器技术领域,涉及分离脱落电连接器,具体涉及一种单端控制双端分离的分离电连接器。目的是解决长时间高温条件下彻底断开连接器的电气连接的问题。该分离电连接器包括外插头、插座、内插头;所述插座内含有一个双端锁紧装置,外插头和内插头内各含有一套电磁分离机构;在所述外插头内置有RC延时电路以及外电磁线圈,在所述内插头内置有内电磁线圈,内、外电磁线圈均由外插头外的控制端控制。该分离电连接器简单,可靠性较高,可以适应长时间、高温度的热防护。
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公开(公告)号:CN115497273B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210429818.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 刘箭言 , 潘明健 , 王亨 , 张伯炜 , 李少伟 , 郭心怡 , 潘宇 , 兰敬辉 , 王琳 , 张志龙 , 武春飞 , 吴晓蕊 , 薛志超 , 赵良 , 孙精华 , 李元超 , 李萌萌
IPC: G08C17/02
Abstract: 本发明提出一种装订描述方法和基于装订参数链表的无线指令控制方法,属于测控通信技术领域,装订描述方法包括定义节点、编写节点描述符、生成描述符列表;定义节点为T型节点,每个节点包括时序指针和端口指针;根据每个指令需要的输出码流关系编写每个节点描述符;根据时序动作关系配置每个节点的时序指针和端口指针,生成描述符列表。无线指令控制方法包括:将指令关系分解为多个指令码流的组合;将所有指令码内容依次排列到成指令数据区;将码流时序关系逐个转换成描述符,最后将所有描述符生成列表;配置时序指针;配置端口指针;进行参数装订;解析并恢复链表关系。解决了现有无线测发控系统通用性差、指令实时性不高、保密性不足的问题。
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公开(公告)号:CN112050691B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010719383.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: F42B15/01
Abstract: 一种小型化高可靠弹载无线发射控制器,包括滤波模块、射频收发模块A、射频收发模块B、数据处理模块及接口模块,射频收发模块A和射频收发模块B互为备份,均包含两个通信频段,每个通信频段有八个通信点频,任一工作时刻,射频收发模块A有两个工作点频,且两个工作点频分别位于两个通信频段,射频收发模块B与射频收发模块A工作点频相同。每台弹载无线发射控制器设置有一个独一无二的ID字,装订在数据处理模块中。本发明解决了导弹/火箭载控制设备有线连接方式系统复杂的问题,为导弹快速进行发射流程奠定了基础,同时通过频率感知、频率分集和时间分集方式保证了弹地无线通信的可靠性。
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公开(公告)号:CN113965436A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111218119.2
申请日:2021-10-20
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 武春飞 , 潘明健 , 薛志超 , 蒋海 , 王亨 , 刘箭言 , 张伯炜 , 兰敬辉 , 潘宇 , 车雯 , 赵良 , 王永海 , 孙精华 , 白金泽 , 谢放 , 许伟 , 苏立超 , 李元超 , 李萌萌 , 樊奇林 , 陈默 , 王建宏 , 张雪 , 方传波
IPC: H04L27/00
Abstract: 本发明提出一种多普勒频偏及多普勒频偏加速度联合估计方法,属于数据链技术领域,包括如下步骤:平方去调制、二维搜索频偏及加速度、频偏及加速度补偿和解调判读。本发明集成了接收信号平方去除调制信息、本地chip信号与接收信号匹配、频域搜索频偏、DDS补偿、相位补偿等功能,实现了对突发信号的频偏、频偏加速度和相位的快速补偿,大大提升了数字信号处理过程中载波同步所需的时间,使具备良好抗截获性能的突发信号能够适用于数据链系统,同时提高了系统对大频偏和高频偏加速度的适应能力。解决了现有技术不能实现突发信号的快速开环载波同步的问题,具有突出的实质性特点和显著的进步。
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