-
公开(公告)号:CN113109829A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110285861.9
申请日:2021-03-17
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种同步扫描交会测量敏感器的标定方法,属于光学成像敏感器标定技术领域。同步扫描交会测量敏感器为新型激光类视觉测量敏感器,在测量体制方面,融合了三角测距和基于飞行时间测距两种测量原理,光路复杂,结构参数众多。本发明所述方法首先对发射光路进行标定,以确定发射光路基线长度和摆镜间距等结构参数,同时对二维摆镜的电机转角数字量与空间光学角度的对应关系进行标定,并建立敏感器测量本体系与其基准镜坐标系的相对位置和姿态关系,即外参数,本发明所涉及方法将同步扫描交会测量敏感器测量模型中的众多参数进行一定程度的分离,降低标定参数之间的相关性,保证敏感器的标定精度和准确度。
-
公开(公告)号:CN110702380B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910889115.3
申请日:2019-09-19
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种Wolter‑I型X射线光学反射镜片性能评价方法,属于空间光学技术领域;步骤一、选取光学反射镜片;步骤二、在光学反射镜片的外壁划分斜率误差测量网格和圆度误差测量网格;步骤三、测量得到斜率误差hk,i、圆度误差和实际半径rj;步骤四、计算转换斜率误差数据h'k,i;并根据转换斜率误差数据重构拟合镜面;步骤五、建立一条入射光线从抛物面主镜射入光学反射镜片;步骤六、确定第一反射点a、a点的法向量及第一次反射后的出射方向;步骤七、确定第二反射点b、法向量及第二次反射后的出射方向;步骤八、根据全部聚焦点的分布范围,判断光学反射镜片的性能;本发明将准确度高、计算量小、效率高。
-
公开(公告)号:CN119199879A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411531458.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种全波形与单光子计数混合距离测量系统及方法,采用高速ADC直接采集单光子探测器产生的模拟脉冲信号,获取其全波形,通过一阶局域极值点分析实现波形识别与裁剪,利用单光子波形高速拟和算法,高精度获取模拟脉冲信号的峰值时刻,有效抑制了距离行走误差和时间间隔测量误差,进一步结合时间相关单光子符合计数方法,实现了单光子测距精度的提升。
-
公开(公告)号:CN115265524A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210301101.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C21/02
Abstract: 本发明提供了一种临近空间X射线角秒级星跟踪器,包括X射线成像器、二维精密跟踪器和信息处理单元。X射线成像器用于对空间天然X射线源实现高精度成像,输出空间X射线源相对于X射线成像器的空间位置。二维精密跟踪器通过俯仰偏转二维大范围跟踪,将X射线成像器1的成像范围扩大至数十度,解决由于X射线成像器1视场较小,天球上的强X射线源分布稀疏,捕获困难的问题。信息处理单元结合二维精密跟踪器俯仰偏转角度信息和X射线成像器的星点定位信息,实现星跟踪器角秒级高精度姿态信息连续输出。本发明利用硬X射线高穿透特性,解决了临近空间高速飞行器大气热障条件下的精确姿态测量难题。
-
公开(公告)号:CN115265524B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210301101.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C21/02
Abstract: 本发明提供了一种临近空间X射线角秒级星跟踪器,包括X射线成像器、二维精密跟踪器和信息处理单元。X射线成像器用于对空间天然X射线源实现高精度成像,输出空间X射线源相对于X射线成像器的空间位置。二维精密跟踪器通过俯仰偏转二维大范围跟踪,将X射线成像器1的成像范围扩大至数十度,解决由于X射线成像器1视场较小,天球上的强X射线源分布稀疏,捕获困难的问题。信息处理单元结合二维精密跟踪器俯仰偏转角度信息和X射线成像器的星点定位信息,实现星跟踪器角秒级高精度姿态信息连续输出。本发明利用硬X射线高穿透特性,解决了临近空间高速飞行器大气热障条件下的精确姿态测量难题。
-
公开(公告)号:CN115201890A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210664808.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种多通道宽能谱太阳X射线探测器,包括:主体结构、准直器组合、探测器组合、高压电源模块和信号处理电路;其中,所述准直器组合设置于所述主体结构的前端面;所述探测器组合位于所述准直器组合的后部,所述探测器组合设置在所述主体结构的内部;所述探测器组合将接收到的经所述准直器组合过滤后的X射线光子转化为电子,形成电流信号,并将所述电流信号输出给所述信号处理电路;所述信号处理电路对电流信号进行放大、滤波和峰值保持,获得X射线光子的能量和到达时间信息。本发明增大可探测的能量范围,从而适应太阳活动导致的宽X射线能谱。
-
公开(公告)号:CN111896227B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010623233.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种X射线聚焦光学镜片反射率标定方法,包括光学镜片安装、标准探测器与光阑安装、抽真空、标定前调节光学镜片、打开单能X射线源、记录不同入射点、不同掠入射角、不同能点下前端标准探测器和后端标准探测器的电流值等主要步骤,最后得到光学镜片圆周方向上4~8个点的反射率曲线标定。本发明通过将光学镜片安装于可在真空状态下工作的二维调节机构上,实现了真空状态下光学镜片的在线调节,避免了光学镜片的反复拆装和测试腔体的反复抽真空与放气,大大提高了标定效率。
-
公开(公告)号:CN111896227A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010623233.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种X射线聚焦光学镜片反射率标定方法,包括光学镜片安装、标准探测器与光阑安装、抽真空、标定前调节光学镜片、打开单能X射线源、记录不同入射点、不同掠入射角、不同能点下前端标准探测器和后端标准探测器的电流值等主要步骤,最后得到光学镜片圆周方向上4~8个点的反射率曲线标定。本发明通过将光学镜片安装于可在真空状态下工作的二维调节机构上,实现了真空状态下光学镜片的在线调节,避免了光学镜片的反复拆装和测试腔体的反复抽真空与放气,大大提高了标定效率。
-
公开(公告)号:CN119511292A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411503926.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种远距离单光子激光雷达信号的提取方法,包括:单激光雷达原始测量数据流输入、距离门去噪、双相位直方图目标粗检测、二次细分直方图目标精检测、检测结果输出。本发明提出的方法,可靠性高、流程简单、算力小、算法精度高,可实现在百公里距离下的亚米级检测精度,算法适用于嵌入式实时处理系统,解决了空间远距离单光子激光雷达信号提取时目标信号受噪声干扰,导致目标检测率低、测量精度差的问题。
-
公开(公告)号:CN114383817B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111598695.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种高精度同步扫描光学系统装调精度评估方法,属于光学系统高精度装调领域。通过同步扫描镜的旋转,使得激光光源投射在屏上不同的位置,记录扫描镜处于不同角度位置时的探测器上像点的像面坐标;同时根据小孔成像原理将物方光点投影至探测器,得到像方光点的横向坐标,再通过直线拟合,得到直线斜率,进而可得到该斜率的反正切角度,该角度即为反映同步扫描光学系统装调状态的量。本发明有效解决了同步扫描光学系统装调状态评估步骤复杂、效率低下的问题,具有操作简单、易于实施的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-