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公开(公告)号:CN113092159A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110216509.X
申请日:2021-02-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种月球采样封装器地一体化操作方法,分析决策系统生成初步控制策略,并发送给操控台A;所述操控台A生成初步控制指令后发送给地面验证器;地面验证器根据初步控制指令进行采样封装整体任务的模拟,以验证初步控制策略的有效性和正确性;在验证结果确认初步控制策略有效、正确的前提下,分析决策系统生成采样封装任务的正式控制策略,并发送给操控台B;操控台B生成正式控制指令后发送给在轨航天器;在轨航天器根据正式控制指令执行预期的采样封装任务;本发明通过地面验证器对初步控制策略进行验证,确保上行至在轨航天器的指令内容和指令顺序的正确性、有效性,准确实现预定采样封装功能。
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公开(公告)号:CN113092159B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110216509.X
申请日:2021-02-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种月球采样封装器地一体化操作方法,分析决策系统生成初步控制策略,并发送给操控台A;所述操控台A生成初步控制指令后发送给地面验证器;地面验证器根据初步控制指令进行采样封装整体任务的模拟,以验证初步控制策略的有效性和正确性;在验证结果确认初步控制策略有效、正确的前提下,分析决策系统生成采样封装任务的正式控制策略,并发送给操控台B;操控台B生成正式控制指令后发送给在轨航天器;在轨航天器根据正式控制指令执行预期的采样封装任务;本发明通过地面验证器对初步控制策略进行验证,确保上行至在轨航天器的指令内容和指令顺序的正确性、有效性,准确实现预定采样封装功能。
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公开(公告)号:CN105890517B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510035890.4
申请日:2015-01-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了种基于复杂异形精测镜的航天器精测方法,该方法通过设置复杂的精测镜面将密闭舱内部设备的精测光路引出,从而实现密闭舱体内高精度设备在整器合舱状态下的精度测量。该方法可以使高精度设备的精测状态与飞行状态趋于致,消除了传统密闭航天器在开舱门或分舱段拉高状态下测量舱内设备带来的精度误差,保证了精测数据的有效性。
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公开(公告)号:CN113156983B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110211354.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05D1/08
Abstract: 本发明公开了一种基于状态驱动的航天器地外天体采样操控系统,包括:信息调度规划子系统、数据综合子系统和接口控制子系统;所述接口控制子系统通过数据链路与目标航天器采样系统连接,完成对目标航天器采样系统的状态信息获取以及向目标航天器采样系统转发控制指令;信息调度规划子系统负责收集数据综合子系统及接口控制子系统传递的任务执行要求,并按照任务要求分解为目标航天器采样系统可执行的指令控制序列,从而目标航天器采样系统根据该指令控制序列完成相应的动作,同时判断当前动作执行是否满足状态要求,并根据执行结果和状态确定和实施下一步的动作操控。
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公开(公告)号:CN113504579A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110399028.7
申请日:2021-04-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种深层与浅层采样联合验证平台,属于空间探测技术领域。平台包括一个支撑台、一个设备中转台,一套电源模拟件、一套信息流模拟件,一个探测器结构体及姿态调整装置、一套深层采样装置、一套浅层采样装置、一套封装装置、一套视觉感知装置、一个深层采样验证支持模块、一个浅层采样验证支持模块、一个装配操作模块、一个光照模拟模块、一个地形构造模块、一个重力模拟调整模块和模拟星壤存放模块。本发明通过探测器结构体、浅层采样验证区、深层采样验证区协同姿态调整实现着陆状态与地形状态联合模拟,为深层与浅层采样提供不同模拟星壤、不同着陆状态、不同地形状态、不同光照以及低重力联合验证环境。
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公开(公告)号:CN113156983A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110211354.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05D1/08
Abstract: 本发明公开了一种基于状态驱动的航天器地外天体采样操控系统,包括:信息调度规划子系统、数据综合子系统和接口控制子系统;所述接口控制子系统通过数据链路与目标航天器采样系统连接,完成对目标航天器采样系统的状态信息获取以及向目标航天器采样系统转发控制指令;信息调度规划子系统负责收集数据综合子系统及接口控制子系统传递的任务执行要求,并按照任务要求分解为目标航天器采样系统可执行的指令控制序列,从而目标航天器采样系统根据该指令控制序列完成相应的动作,同时判断当前动作执行是否满足状态要求,并根据执行结果和状态确定和实施下一步的动作操控。
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公开(公告)号:CN105890517A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510035890.4
申请日:2015-01-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于复杂异形精测镜的航天器精测方法,该方法通过设置复杂的精测镜面将密闭舱内部设备的精测光路引出,从而实现密闭舱体内高精度设备在整器合舱状态下的精度测量。该方法可以使高精度设备的精测状态与飞行状态趋于一致,消除了传统密闭航天器在开舱门或分舱段拉高状态下测量舱内设备带来的精度误差,保证了精测数据的有效性。
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公开(公告)号:CN113504579B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110399028.7
申请日:2021-04-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种深层与浅层采样联合验证平台,属于空间探测技术领域。平台包括一个支撑台、一个设备中转台,一套电源模拟件、一套信息流模拟件,一个探测器结构体及姿态调整装置、一套深层采样装置、一套浅层采样装置、一套封装装置、一套视觉感知装置、一个深层采样验证支持模块、一个浅层采样验证支持模块、一个装配操作模块、一个光照模拟模块、一个地形构造模块、一个重力模拟调整模块和模拟星壤存放模块。本发明通过探测器结构体、浅层采样验证区、深层采样验证区协同姿态调整实现着陆状态与地形状态联合模拟,为深层与浅层采样提供不同模拟星壤、不同着陆状态、不同地形状态、不同光照以及低重力联合验证环境。
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公开(公告)号:CN113091490A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110217048.8
申请日:2021-02-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于组合式热沉的月球采样返回探测器自主热管理系统,在上升器布置主散热面,在着陆器表面布置辅助散热面,通过对空间热辐射方式排散热负荷;在着陆器布置水升华器组件,通过消耗升华工质的方式排散热负荷;在地月转移、组合体环月段,着陆上升组合体采用上升器主散热面和着陆器辅助散热面共同作用作为系统热沉;在月面工作段,采用上升器主散热面、着陆器辅助散热面和水升华器组件共同作用作为组合式热沉;在交会对接段,采用上升器主散热面作用作为单一热沉。本发明解决了月面高温环境大热耗散热、热负荷大幅变化、着陆器无有效散热通道与组合体散热面不足等难题,同时满足月昼高温保障及多任务模式协同散热的多重任务需求。
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公开(公告)号:CN112917920A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110212604.2
申请日:2021-02-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06F30/10 , G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种月面地形物理重构方法,根据由月面地形照片合成的三维数字模型,识别和统计其中的石块、凹坑、凸起以及局部坡度信息,并分割出石块模型;根据石块模型,采用高速光固化3D打印机制备相应的石块;将月面地形的三维数字模型等比例投影到AR眼镜中并完成定位标定,由操作者佩戴所述AR眼镜按照投影图像在模拟月壤表面上完成凹坑、凸起、局部坡度特征的构筑,然后将完成制备的石块摆放到位;采用三维扫描技术检测构建结果的位置和尺寸精度,并根据检测结果进行修正;本发明能够快速精确地实现月面地形的物理重构。
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