【技术实现步骤摘要】
用于线阵红外地球敏感器变轨道极性测量的地球模拟器
本专利技术涉及星载红外地球敏感器的地面测试设备。具体涉及一种适用于线阵红外地球敏感器检测手段。
技术介绍
红外地球敏感器一种是利用地球自身的红外辐射来测量航天器相对于当地垂线或者当地地平方位的姿态敏感器,也称地平仪。目前红外地球敏感器主要有3种形式:地平穿越式、边界跟踪式和辐射热平衡式。线列阵静态红外地球敏感器是一种典型的辐射热平衡式地球敏感器,因为没有运动部件,体积和质量较小,功耗低,特别适合长寿命飞行任务,广泛应用于对地定向侦探、气象、通讯、地资等人造卫星上。线列阵静态红外地球敏感器(以下简称地球敏感器)一般具有等间隔对称分布的4个光学系统。每个光学系统分别接收来自地球不同部分的红外辐射,通过对每个光学系统接收到的不同红外辐射能量进行分析而得出航天器姿态。例如地球敏感器当所有光学系统接收能量相等时,表示航天器姿态角为零。当前后两个光学系统接收能量不相等时,表示航天器在俯仰轴有姿态偏差;同样地,当左右两个视场接收能量不相等时,表示在滚动轴有姿态偏差。地球敏感器的性能和精度将直接影响卫星在轨道上的工作状态。为了对地球敏感器进行极性测试及精度标定,必须在地面上为其开发一套专用的变轨道极性测试设备即变轨道极性测量的地球模拟器。
技术实现思路
本专利技术的目的在于为线列阵红外地球敏感器提供一种适合在地面进行变轨道极性测试的地球模拟器。本专利技术是一种用于线阵红外地球敏感器变轨道极性测量的地球模拟器包括四个地球边界红外辐射模拟单元和系统控制单元。所述地球边界红外辐射模拟单元包括第一过渡环1-1、第一转接件1-2、第二过 ...
【技术保护点】
一种用于线阵红外地球敏感器变轨道极性测量的地球模拟器,包括四个地球边界红外辐射模拟单元和系统控制单元;所述地球边界红外辐射模拟单元包括第一过渡环(1‑1)、第一转接件(1‑2)、第二过渡环(1‑3)、第二转接件(1‑4)、红外准直镜(1‑5)、冷光阑固定架(1‑6)、冷光阑(1‑7)、热板(1‑8)、加热薄膜(1‑9)、加热薄膜保温板(1‑10)及后罩(1‑11)。加热薄膜(1‑9)粘贴在热板(1‑8)上,加热薄膜保温板(1‑10)覆盖于加热薄膜(1‑9)上通过螺钉与热板(1‑8)连接固定,加热薄膜保温板(1‑10)与后罩(1‑11)通过螺钉连接固定,冷光阑(1‑7)插入冷光阑固定架(1‑6)内,位置模拟不同轨道,红外准直镜(1‑5)及冷光阑固定架(1‑6)与后罩(1‑11)通过螺钉连接固定,第二转接件(1‑4)与红外准直镜(1‑5)通过第二过渡环(1‑3)螺纹连接固定,第一转接件(1‑2)通过螺钉与第二转接件(1‑4)连接固定,第一转接件(1‑2)通过第一过渡环(1‑1)与红外地球敏感器螺纹连接固定;系统控制单元控制地球边界红外辐射模拟单元(1)中的热板(1‑8)和冷光阑(1‑7)的 ...
【技术特征摘要】
2016.11.30 CN 20161107784031.一种用于线阵红外地球敏感器变轨道极性测量的地球模拟器,包括四个地球边界红外辐射模拟单元和系统控制单元;所述地球边界红外辐射模拟单元包括第一过渡环(1-1)、第一转接件(1-2)、第二过渡环(1-3)、第二转接件(1-4)、红外准直镜(1-5)、冷光阑固定架(1-6)、冷光阑(1-7)、热板(1-8)、加热薄膜(1-9)、加热薄膜保温板(1-10)及后罩(1-11)。加热薄膜(1-9)粘贴在热板(1-8)上,加热薄膜保温板(1-10)覆盖于加热薄膜(1-9)上通过螺钉与热板(1-8)连接固定,加热薄膜保温板(1-10)与后...
【专利技术属性】
技术研发人员:于远航,孔晓健,刘石神,孙浩,周士兵,
申请(专利权)人:中国科学院上海技术物理研究所,
类型:发明
国别省市:上海,31
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