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公开(公告)号:CN115755319A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211215737.6
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种层叠式低温光机组件支撑结构,包括:3组相同的层叠式结构;通过3组相同的层叠式结构实现对低温光机组件的支撑;单组层叠式结构包括:芯轴、若干个金属叠片、若干个非金属叠片、嵌套压片和压紧螺钉;若干个金属叠片和若干个非金属叠片交错穿在芯轴的中心柱上,形成叠层结构;叠层结构上安装嵌套压片,并通过压紧螺钉将芯轴、叠层结构以及嵌套压片连接为一个整体。本发明所述的层叠式低温光机组件支撑结构,可以兼顾刚度、热阻以及阻尼三方面的性能,使低温光机组件同时满足成像要求、热控要求以及力学环境适应要求。
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公开(公告)号:CN119781234A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411812273.6
申请日:2024-12-10
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 宫辉 , 唐绍凡 , 陈雷 , 徐培麒 , 陈希 , 李康 , 王华 , 王春雨 , 范建凯 , 高慧婷 , 翟耘萱 , 赵鑫 , 吴唯然 , 王立科 , 安博聪 , 薛卫涛 , 李松 , 吕宠 , 边志峰
Abstract: 一种轻小型消热差红外高灵敏度相机结构,属于空间相机技术领域。本发明利用分色片将入射光分成中波谱段和长波谱段,每个谱段再用滤光轮细分成五个子谱段,实现红外十谱段成像,谱段范围3.7um~4.8um、8um~12.5um。相机所有部组件均安装于同一个基板上,利用折镜折叠光路,结构紧凑,体积小、重量轻;相机采用消热差设计,在无热控设备的状态下,相机在‑55℃~+60℃温度区间正常成像。
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公开(公告)号:CN114326069B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111481511.6
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B17/08 , G02B27/00 , G01J5/08 , G01J5/0806 , G01J5/48
Abstract: 本发明公开了一种长波红外多温区自由曲面离轴折反射光学系统,包括:光学系统、中继光学系统和中间像面;其中,主光学系统为离轴反射系统,中继光学系统为透射系统;目标辐射的长波红外光线经主光学系统反射后经过中间像面进入中继光学系统,再经过中继光学系统折射后汇聚到像面;中间像面与主光学系统的距离为805mm,中间像面与中继光学系统的距离为112mm。本发明具有大口径、长焦距、大视场、低畸变和杂散光抑制能力强的特点,满足多种遥感应用需求。
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公开(公告)号:CN111398337B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010148686.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种基于不凝气体组合试验的环路热管寿命预估方法,属于航天热控产品寿命预测技术领域;包括如下步骤:步骤一、建立环路热管寿命测试系统;步骤二、拟合成时间‑不凝气体含量曲线图;步骤三、拟合成氮气容量‑温度的曲线图;步骤四、建立时间‑不凝气体含量的外推线性图;步骤五、根据时间‑不凝气体含量的外推线性图和氮气容量‑温度的曲线图,判断环路热管在寿命时长内是否失效;本发明实现了在相对短的时间内估算出环路热管的寿命,具有试验周期短,预估准确度高等特点,在环路热管的工程应用中具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN114326069A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111481511.6
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B17/08 , G02B27/00 , G01J5/08 , G01J5/0806 , G01J5/48
Abstract: 本发明公开了一种长波红外多温区自由曲面离轴折反射光学系统,包括:光学系统、中继光学系统和中间像面;其中,主光学系统为离轴反射系统,中继光学系统为透射系统;目标辐射的长波红外光线经主光学系统反射后经过中间像面进入中继光学系统,再经过中继光学系统折射后汇聚到像面;中间像面与主光学系统的距离为805mm,中间像面与中继光学系统的距离为112mm。本发明具有大口径、长焦距、大视场、低畸变和杂散光抑制能力强的特点,满足多种遥感应用需求。
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公开(公告)号:CN111398337A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010148686.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种基于不凝气体组合试验的环路热管寿命预估方法,属于航天热控产品寿命预测技术领域;包括如下步骤:步骤一、建立环路热管寿命测试系统;步骤二、拟合成时间-不凝气体含量曲线图;步骤三、拟合成氮气容量-温度的曲线图;步骤四、建立时间-不凝气体含量的外推线性图;步骤五、根据时间-不凝气体含量的外推线性图和氮气容量-温度的曲线图,判断环路热管在寿命时长内是否失效;本发明实现了在相对短的时间内估算出环路热管的寿命,具有试验周期短,预估准确度高等特点,在环路热管的工程应用中具有很强的实用性。
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