一种航天器结构空间碎片撞击损伤智能定位及评估方法

    公开(公告)号:CN117874631A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310946323.9

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明涉及航天器结构健康监测领域,具体涉及一种航天器结构空间碎片撞击损伤智能定位及评估方法。依次包括传感器选型、传感器优化布置、航天器结构撞击损伤数据集构建、撞击损伤智能定位及评估模型构建、撞击损伤智能定位及评估模型优化和撞击损伤智能定位及评估模型测试。全面获取航天器结构空间碎片撞击损伤状态数据,建立航天器结构空间碎片撞击损伤数据集;在特征提取方面,直接从航天器结构状态数据中自适应地提取撞击损伤特征,并实现特征提取、撞击定位、损伤程度评估等环节的一体化处理;建立深层模型表征结构状态与撞击损伤之间复杂的映射关系,满足在轨航天器结构空间碎片撞击损伤自主定位及评估的实际应用需求。

    一种高精度高速光纤光栅传感器波长解调方法

    公开(公告)号:CN109470285B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201811407677.1

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种高精度高速光纤光栅传感器波长解调方法,采用高速的三角波电压信号驱动可调谐F‑P光源,通过同一个周期的三角波上升沿和下降沿驱动信号解决传感器光谱信号与标准具谱线不同步造成解调波长偏移的问题;并且,采用标准具谱线将可调谐F‑P光源光谱进行细分,得到多个光谱作为参考,能够有效抑制可调谐F‑P光源内部可调谐滤波器的压电陶瓷因迟滞、蠕变和非线性等特性引起的解调波长波动,从而有效提高了光纤光栅传感器波长的解调精度,实现航天器、飞机等关键结构的应变、温度和加速度等状态信息的采集。

    一种用于航天器应变监测的大容量超高速光纤传感装置

    公开(公告)号:CN109470163A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811408924.X

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器应变监测的大容量超高速光纤传感装置,解决了“单根光纤传感器数目多”和“超快解调速率”同时具备的技术难题;构造的新型传感架构,采用“密集型分波技术”和“低反射率光栅交替使用技术”提升单根光纤上传感器的容量,单根光纤传感器数目过千,满足航天器大容量光纤传感大面阵探测的需求;通过非机械强度调节原理的方法实现航天器光纤传感的超高速解调,相关研究将实现现有产品的升级换代,带来巨大的市场价值。

    一种多通道高精度光纤光栅传感器解调装置

    公开(公告)号:CN105973284B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610505808.4

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种多通道高精度光纤光栅传感器解调装置,采用光开关、分束器和合束器相结合的方式,在不增加甚至减少光电探测器、信号放大和AD采集通道数量的前提下,增加了光纤光栅传感器通道数量,实现了大容量多通道高精度光纤光栅解调;通过TEC温控模块对可调谐滤波器和标准具进行温度控制,降低了温度对可调谐滤波器输出波长非线性影响和温度对标准具梳状谱线偏移的影响,提高了光纤光栅解调装置的解调精度。

    一种多通道高精度光纤光栅传感器解调装置

    公开(公告)号:CN105973284A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610505808.4

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: G01D5/35387

    Abstract: 本发明公开了一种多通道高精度光纤光栅传感器解调装置,采用光开关、分束器和合束器相结合的方式,在不增加甚至减少光电探测器、信号放大和AD采集通道数量的前提下,增加了光纤光栅传感器通道数量,实现了大容量多通道高精度光纤光栅解调;通过TEC温控模块对可调谐滤波器和标准具进行温度控制,降低了温度对可调谐滤波器输出波长非线性影响和温度对标准具梳状谱线偏移的影响,提高了光纤光栅解调装置的解调精度。

    一种温度自适应的光纤光栅传感器波长解调方法

    公开(公告)号:CN113483791B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110711695.4

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明提出一种温度自适应的光纤光栅传感器波长解调方法,针对基于可调谐F‑P滤波法的光纤光栅解调装置进行解调,通过判断标准具MARK点两侧谱线的数量,自动调整锯齿波或者三角波输出电压范围,驱动可调谐F‑P光源,消除因外界环境温度变化以及可调谐滤波器自身蠕变造成光源输出波长不完整的问题,从而保证了光纤光栅传感器波长能够全部准确解调,温度自适应的光纤光栅传感器波长解调方法作为实用、创新型技术,应用于航天器、飞机等关键结构应变、振动等信息的高速采集,实现了目标结构健康信息的实时监测,提高了关键结构的安全性,具有广泛的应用前景。

    一种新型电涡流传感器测量方法

    公开(公告)号:CN113483650A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110715157.2

    申请日:2021-06-26

    Abstract: 本发明公开一种新型电涡流传感器测量方法,对双线圈电涡流传感器输出信号进行调理,以获得调频波,并改进调频波计数算法,对调频波进行解调。在获得调频波时,加入模拟开关设计相应的调频测量电路,使用模拟开关分时选通参考线圈和测量线圈进行解调测量,解决了常规的调频式系统无法对存在相连公共端的双线圈电涡流传感器进行解调的问题,通过对参考线圈和测量线圈解调测量结果进行差动计算,有效降低环境干扰以及系统的温漂,提高系统测量性能;在对调频波计数算法改进时,结合本地时钟大幅提高脉冲计数的精度,进而提高了解调精度,时钟频率越高,解调精度越高,在解决问题的同时还兼顾了设计成本控制,具有更高的实用及推广价值。

    一种高精度高速光纤光栅传感器波长解调方法

    公开(公告)号:CN109470285A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811407677.1

    申请日:2018-11-23

    CPC classification number: G01D5/35338

    Abstract: 本发明公开了一种高精度高速光纤光栅传感器波长解调方法,采用高速的三角波电压信号驱动可调谐F-P光源,通过同一个周期的三角波上升沿和下降沿驱动信号解决传感器光谱信号与标准具谱线不同步造成解调波长偏移的问题;并且,采用标准具谱线将可调谐F-P光源光谱进行细分,得到多个光谱作为参考,能够有效抑制可调谐F-P光源内部可调谐滤波器的压电陶瓷因迟滞、蠕变和非线性等特性引起的解调波长波动,从而有效提高了光纤光栅传感器波长的解调精度,实现航天器、飞机等关键结构的应变、温度和加速度等状态信息的采集。

    一种基于立体视觉的空间非合作目标位姿测量方法

    公开(公告)号:CN106679634B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610446467.8

    申请日:2016-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于立体视觉的空间非合作目标位姿测量方法,无需任何辅助测量工具,也无需知道目标的几何尺寸,直接识别非合作目标自身的固有特征实现对目标位置姿态参数的测量;采用“自适应平滑滤波+Wallis滤波”的图像预处理框架,解决空间复杂环境造成的图像退化问题,提高非合作目标识别与特征提取精度;采用一种基于空间几何约束的特征匹配算法,将像平面内的极线约束推广到空间,在完成特征匹配的同时直接获取其三维信息,降低图像处理算法的复杂度。

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