小型长寿命编码式太阳敏感器

    公开(公告)号:CN103234511B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310127448.5

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明涉及小型长寿命编码式太阳敏感器,采用光机电一体化结构,采用小型化光学测量系统,采用以FPGA为核心的高集成度信号处理电路,采用挠性连接方式,通过标准串行通讯接口与星上计算机进行数据交换,具体包括第一光学测量组件、第二光学测量组件,光学基准镜、安装板、模拟板、数字板、壳体、第一接插件、第二接插件、接地桩和后盖,两个光学测量组件正交安装在安装板上部,光学测量组件包括进行了小型化设计的柱面镜、码盘、集成光电池等,模拟板与数字板安装在壳体内部,该敏感器采用光机电一体化结构设计,实现产品的小型化,大大降低了产品重量,并且延长了产品寿命。

    一种用于太阳方位角测量的粗太阳敏感器

    公开(公告)号:CN103411578A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310317156.8

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于太阳方位角测量的粗太阳敏感器,包括主体结构、基座、电池组件、基准镜、电连接器和接地组件,其中主体结构安装在基座上,主体结构为四棱锥台形状,四棱锥台的四个侧面和一个顶面上均设有安装槽,安装槽用于安装电池组件,且四棱锥台的四个侧面周围设有环带面,环带面的外侧为挡光环,挡光环为一薄壁的环带状结构,且高度不超过电池组件敏感面的最低处,基准镜、电连接器和接地组件均安装在基座上,该粗太阳敏感器具有结构简单、体积小、质量轻、测量视场大(2π立体角)、抗杂光干扰、耐空间辐照和具有主备份测量模式的优点。

    基于在轨数据进行相对导航敏感器状态辅助判断的方法

    公开(公告)号:CN104061926B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201410286240.2

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 基于在轨数据进行相对导航敏感器状态辅助判断的方法,包括步骤:1、根据在轨注入的飞船和目标的相对位置和相对姿态信息初始化相对导航敏感器的相对位置和相对姿态估值;2、根据飞船陀螺、加速度计测量的脉冲数计算飞船当前周期的三轴姿态角速度和三轴线速度;3、获取当前相对导航敏感器的相对位置和相对姿态的测量值并对测量值进行滤波;4、对当前周期的相对导航敏感器的状态进行判读得到导航敏感器状态的判读信息;5、遥测下传相对导航敏感器状态的判读信息,并根据判读信息对相对导航敏感器的工作状态进行判断。本发明提高了航天器交会对接过程的可靠性和安全性,便于飞控人员及时发现运行异常状况,及时排查问题。

    一种用于太阳方位角测量的粗太阳敏感器

    公开(公告)号:CN103411578B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310317156.8

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于太阳方位角测量的粗太阳敏感器,包括主体结构、基座、电池组件、基准镜、电连接器和接地组件,其中主体结构安装在基座上,主体结构为四棱锥台形状,四棱锥台的四个侧面和一个顶面上均设有安装槽,安装槽用于安装电池组件,且四棱锥台的四个侧面周围设有环带面,环带面的外侧为挡光环,挡光环为一薄壁的环带状结构,且高度不超过电池组件敏感面的最低处,基准镜、电连接器和接地组件均安装在基座上,该粗太阳敏感器具有结构简单、体积小、质量轻、测量视场大(2π立体角)、抗杂光干扰、耐空间辐照和具有主备份测量模式的优点。

    线阵APS太阳敏感器中的图像提取方法

    公开(公告)号:CN103411579A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310317326.2

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明涉及线阵APS太阳敏感器中的光斑图像提取方法,针对线阵APS太阳敏感器的特点,考虑杂光干扰及温度对器件的影响、腔体内光线的二次反射等不良影响,采用动态的灰度阈值,整帧图像中只有灰度值大于该阈值部分,才作为提取的光斑数据,同时提出有效图像判定阈值,作为区分真假光斑的判断依据,对所成的光斑图像进行筛选;在光斑图像提取后对光斑图像进行识别,通过确定三直缝的位置及图像灰度值之和的大小来剔除干扰像,本发明方法使得在高温情况下,图像传感器背景噪声大幅增加时,仍能够快速有效提取光斑图像,在光缝玻璃与敏感器表面发生二次反射时,即便图像中出现假“像”,仍能识别出真实的光斑数据,方便完成后期的两轴角度计算。

    小型长寿命编码式太阳敏感器

    公开(公告)号:CN103234511A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310127448.5

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明涉及小型长寿命编码式太阳敏感器,采用光机电一体化结构,采用小型化光学测量系统,采用以FPGA为核心的高集成度信号处理电路,采用挠性连接方式,通过标准串行通讯接口与星上计算机进行数据交换,具体包括第一光学测量组件、第二光学测量组件,光学基准镜、安装板、模拟板、数字板、壳体、第一接插件、第二接插件、接地桩和后盖,两个光学测量组件正交安装在安装板上部,光学测量组件包括进行了小型化设计的柱面镜、码盘、集成光电池等,模拟板与数字板安装在壳体内部,该敏感器采用光机电一体化结构设计,实现产品的小型化,大大降低了产品重量,并且延长了产品寿命。

    一种紫外月球敏感器的光学系统

    公开(公告)号:CN100576012C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810057342.1

    申请日:2008-01-31

    Abstract: 一种紫外月球敏感器的光学系统包括环形遮光罩、平面反射镜、N面锥反射镜、滤光片、对称式广角物镜、CCD接收器,入射光线由环形遮光罩入射至N面锥反射镜,经N面锥反射镜和平面反射镜反射后再经滤光片进入对称式广角物镜,入射光线首先经第一透镜和第二透镜完成视场拓展进入光栏,入射光线充满光栏后射入第三透镜,第三透镜将入射光线向光轴方向汇聚射入第四透镜、第五透镜、第六透镜,经第七透镜折射后成像,该成像由CCD接收器进行光电转换。本发明由二面镜反射阵列系统、对称式广角物镜和CCD接收器组成,这种结构形式适用于大环形视场的工作条件,大大提高了测量视场的动态范围;本发明可以克服视场外杂光和子视场间的相互干扰。

    一种紫外月球敏感器的光学系统

    公开(公告)号:CN101236297A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810057342.1

    申请日:2008-01-31

    Abstract: 一种紫外月球敏感器的光学系统包括环形遮光罩、平面反射镜、N面锥反射镜、滤光片、对称式广角物镜、CCD接收器,入射光线由环形遮光罩入射至N面锥反射镜,经N面锥反射镜和平面反射镜反射后再经滤光片进入对称式广角物镜,入射光线首先经第一透镜和第二透镜完成视场拓展进入光栏,入射光线充满光栏后射入第三透镜,第三透镜将入射光线向光轴方向汇聚射入第四透镜、第五透镜、第六透镜,经第七透镜折射后成像,该成像由CCD接收器进行光电转换。本发明由二面镜反射阵列系统、对称式广角物镜和CCD接收器组成,这种结构形式适用于大环形视场的工作条件,大大提高了测量视场的动态范围;本发明可以克服视场外杂光和子视场间的相互干扰。

    线阵APS太阳敏感器中的两轴角度确定方法

    公开(公告)号:CN103411580B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310319829.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明涉及线阵APS太阳敏感器中的两轴角度确定方法,包含角度计算及误差补偿两部分,入射光通过“N”型光缝玻璃在线阵图像传感器上形成图像,利用质心算法提取中心直缝图像的质心坐标及其两侧斜缝图像的质心坐标,依据光缝玻璃与图像传感器安装的几何关系,利用直缝与斜缝的质心坐标及光缝玻璃与图像传感器之间的高度值求解两轴角度值;角度补偿部分对两轴角度值进行多项式拟合补偿后,进行多次互相迭代补偿,以选取合适的补偿曲线,并在选取补偿曲线时,依据测角值在两条相邻的补偿曲线间进行权重分配,即对两误差补偿多项式进行加权求和的方式求解补偿值,本发明方法大大提高了线阵APS太阳敏感器的测角精度,且运算开销小,效果显著。

    线阵APS太阳敏感器中的图像提取方法

    公开(公告)号:CN103411579B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310317326.2

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明涉及线阵APS太阳敏感器中的光斑图像提取方法,针对线阵APS太阳敏感器的特点,考虑杂光干扰及温度对器件的影响、腔体内光线的二次反射等不良影响,采用动态的灰度阈值,整帧图像中只有灰度值大于该阈值部分,才作为提取的光斑数据,同时提出有效图像判定阈值,作为区分真假光斑的判断依据,对所成的光斑图像进行筛选;在光斑图像提取后对光斑图像进行识别,通过确定三直缝的位置及图像灰度值之和的大小来剔除干扰像,本发明方法使得在高温情况下,图像传感器背景噪声大幅增加时,仍能够快速有效提取光斑图像,在光缝玻璃与敏感器表面发生二次反射时,即便图像中出现假“像”,仍能识别出真实的光斑数据,方便完成后期的两轴角度计算。

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