微生物有关论文范例,与计算机专业开题报告模板电视相关毕业论文格式
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"CAST-BISEE"创新基金指南
北京卫星环境工程研究所(BeijingInstituteofSpacecraftEnvironmentEngineering,简称BISEE)隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院,是实施各类航天器总装与专业测试,环境工程试验与可靠性研究的技术实体.在总装与专业测试,环境效应与评估技术研究,故障诊断,预报与防护技术研究,仿真与控制技术研究,环境试验,环境模拟设备的研制等方面独具特色.
"CAST-BISEE"创新基金旨在培育新概念,新原理,新技术,资助具有重要理论意义和学术价值,把握国际航天器总装与专业测试,环境工程试验与可靠性学科领域发展前沿,具有新学术思想的
"CAST-BISEE"创新基金支持包括航天器装配集成与测试,先进制造与工艺,精密测试与测量,新型试验验证,空间环境探测,空间环境数据应用,空间环境防护,环境效应与可靠性评价,故障诊断等技术研究.
基金项目额度说明:
成果形式为研究报告,方案报告的每项5~10万元,
成果形式含测试系统,软件,原理样机的每项为20~30万元.
基金项目申请范围:
一、航天器总装与专业测试领域
1,IGPS与经纬仪测量系统集成技术
研究目标:
研究IGPS与经纬仪测量坐标系转换方法,利用IGPS与经纬仪联合测量实现航天器高动态测量时坐标系基准的统一.
研究内容:
经纬仪与IGPS系统联合测量坐标基准转换方法研究,三维坐标转换精度评估及其影响因素的研究.
考核指标:
1)调研国内外经纬仪与IGPS联合测量方法.
2)完成经纬仪与IGPS系统联合测量坐标基准转换方案.
3)研究经纬仪与IGPS测量三维坐标系转换精度评估方法.
4)坐标转换精度优于0.3mm.
进度要求:
1年
成果形式:
技术研究报告,调研报告,测量系统.
2,激光跟踪仪测量方法及其精度评估
研究目标:
研究现有激光跟踪仪测量系统在远距离测量时的误差分布及来源,研究利用多台激光跟踪仪联合测量提高系统测量精度的方法,实现对空间站,超大型SAR天线等大尺寸部件的高精度测量,测量精度优于传统激光跟踪仪测量方法.为未来的大范围高精度测量提供技术支持.
研究内容:
1)单台激光跟踪仪在球坐标系下的现场测量精度分析.
2)现场大空间测量中精密三维坐标控制网的建立
成果形式:
技术研究报告,调研报告,测量软件.
3,激光雷达扫描测量数据处理算法及其精度评估
研究目标:
实现对激光雷达扫描数据的快速获取,并通过数据处理算法实现对被测形面几何参数的提取和测量.对提出的数据处理算法进行精度评估,并通过优化使得对待测几何量的测量精度满足设计要求.
研究内容:
1)针对大尺寸异型面的激光雷达扫描测量方法和点云数据处理技术研究,
2)轴对称曲面轴线方向拟合算法研究及精度评估,
3)形面拟合与误差评估技术研究.
考核指标:
1)完成对SA的二次开发,实现对激光雷达扫描数据处理及圆心,轴线等关键几何量的拟合,
2)实现对拟合对象的直线度,平面度,圆度等几何参数评估,
3)轴对称曲面轴线方向拟合精度优于0.01°.
进度要求:
1年
成果形式:
技术研究报告,调研报告,数据处理软件.
4,大尺寸机构动态测量技术研究
研究目标:
在目前航天器总装研制中,大型舱段对接,大型机械臂,天线展开等项目越来越多,需要在机构展开或运动过程中进行动态实时测量,精度要求越来越高,实时性要求越来越快.而目前国内的测量手段较少,有的测量频率很快但数据处理较慢精度较低,有的方法测量精度很高但频率不够,还有的测量手段经常受环境的影响无法发挥最优的作用.因此需要对大尺寸机构动态实时测量技术开展调研和研究.
研究内容:
1)国内外相关先进技术调研,
2)大型机械臂展开动态测量方案设计.
3)大型网状天线展开动态测量方案设计.
考核指标:
1)完成大尺寸机构动态测量调研报告,
2)针对大型机械臂展开的动态测量提出设计方案,
3)近3年内国外相关文献不少于40篇,国内文献不少于60篇.
进度要求:
1年
成果形式:
技术研究报告,调研报告.
5,激光跟踪仪与摄影测量集成技术研究
研究目标:
目前的大型天线面形测量中,使用摄影测量的方法需要多次转站,增加了积累误差,系统的测量精度有待进一步提高,以满足更高精度要求的天线面型测量应用.需要研究激光跟踪仪和摄影测量集成测量方案设计,提高大型天线面形测量的精度.
研究内容:
1)大型天线面型测量方法调研,
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2)基于激光跟踪仪和摄影测量的大范围,高精度非接触联合测量系统研究.
考核指标:
1)完成大型天线面型测量方法调研,
2)实现激光跟踪仪与摄影测量联合测量方案设计,
3)完成联合测量方案的误差分析,实现测量精度优于摄影测量多次转站的测量方法,
4)近3年内国外相关文献不少于40篇,国内文献不少于60篇.
进度要求:
1年
成果形式:
调研报告,方案设计报告,误差分析论证报告.
6,航天器自动测量数据处理及可视化技术研究
研究目标:
随着未来航天器任务量急遽增长,航天器测量数据量越来越大,依靠目前人员观测的方法已经无法满足航天器精测任务的发展.需要设计专用的数据分析系统实现对大量数据的自动分析,提高数据利用率和数据处理效率.建立测量数据库,实现对设计数据和测量数据的集中管理和分析,及时识别测量流程中的异常并实现测量数据的可视化.
研究内容:
1)精测全流程数据库管理系统设计,
2)精测数据分析诊断系统设计,
3)基于CAD的测量数据可视化研究.
考核指标:
1)完成精测全流程数据库系统设计方案,
2)完成精测数据分析及异常分析诊断设计方案,
3)完成数据可视化设计方案,
4)近3年内国外相关文献不少于40篇,国内文献不少于60篇.
进度要求:
1年
成果形式:
调研报告,方案设计报告.
7,航天器精测尺寸链全局精度分析
研究目标:
航天器装配精度不仅决定于总装过程精测,还涉及到单机部件基准转换精度,航天器基准建立精度,精测镜间关系测量精度.因此需要对整个尺寸链进行整体精度评估和优化.通过对航天器精测尺寸链的全局精度分析,为目前航天器测量方法的精度评估提供可靠的理论支持,并为测量精度优化提供指导.
研究内容:
航天器装配测量精度评估及优化技术研究.
考核指标:
1)完成对航天器精测尺寸链的全局精度评估分析并给出精度优化方案.
2)近3年内国外相关文献不少于40篇,国内文献不少于60篇.
进度要求:
1年
成果形式:
精度分析及优化设计报告.
8,航天器不可视条件下动态位移非接触测量技术研究
研究目标:
针对航天器进行振动试验或在轨运行时的环境条件,研究不可视条件下关键部件之间相对位移的动态非接触测量技术,为未来航天器振动试验等其他不可视条件下进行航天器载荷之间的位移实时测量提供技术方案支持.
研究内容:
研究不可视条件下物体间小范围相对位移的非接触动态测量技术,设计利用磁场传感器或超声波传感器等非接触测量方式实现高精度,高动态特性的位移测量技术方案.
考核指标:
1)测量精度1mm,
2)测量频率高于50Hz,
3)尺寸空间尽量小,以减少对航天器其他设备的依赖.
进度要求:
1年
成果形式:
方案报告.
9,面向虚拟装配仿真的人体生理功效模型研究
研究目标:
航天器虚拟装配仿真的人机功效分析可为总装设计提供预分析和验证手段,由于各工业仿真软件在人员操作舒适性等生理指标评价方面的不足,目前更多用于验证总装操作的可视和可达性.通过建立面向虚拟装配仿真的人体生理功效模型,可为装配操作人员所需操作力,姿态持久性等生理方面的指标进行分析,验证和优化.
研究内容:
1)通用人体生理功效模型的构建:分析虚拟装配人机功效仿真所需基本生理指标,构建通用人体生理功效计算模型,
2)人体生理功效模型的个体化:根据操作人员的基本参数,基于通用人体生理功效模型,建立个体化人体生理功效模型,
3)人机功效分析评价准则:建立基于人体生理功效模型的虚拟装配人机功效分析评价准则.
考核指标:
1)该模型要求至少能满足上臂,小臂,腕部,手指的操作力及姿态持久性计算分析,全身姿态持久性分析,
2)基于该模型能满足航天器总装基本操作不少于15个样例的动作评估,
3)评价准则满足工程化要求,实用性强.
进度要求:
1年
成果形式:
研究报告.
10,基于偏振正交双频DBR激光器的泄漏声发射传感器研究
研究目标:
针对在轨航天器泄漏声发射在线检测需求,研究一种基于偏振正交双频DBR激光器的泄漏声发射传感器,不仅能够满足在线监测对传感器灵敏度的要求,还能实现信号的长距离高保真传输和分布式组网.
该文来源 http://www.sxsky.net/xie/070639237.html
研究内容:
1)基于偏振正交双频DBR激光器
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