一种批产卫星振动试验方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN118310704A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410174215.9

    申请日:2024-02-07

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种批产卫星振动试验方法、装置及设备,方法包括:根据第一预设振动试验量级下批产卫星中当前卫星各测点响应,确定当前卫星各测点在第二预设振动试验量级下的测点下凹条件;获取当前卫星各测点对应的总下凹参与度;在当前卫星中至少一个测点对应的总下凹参与度大于预设阈值时,调整预设卫星下凹条件,使得当前卫星下凹条件包络测点一下凹条件的最小值,在批产卫星的后续卫星振动试验时保留必检测点及测点一,取消测点下凹条件不小于预设卫星下凹条件的测点二和总下凹参与度不大于预设阈值的测点三;在当前卫星中所有测点对应的总下凹参与度不大于预设阈值时,在批产卫星的后续卫星振动试验时保留必检测点,取消所有非必检测点。

    一种低轨互联网卫星载荷模块精度保持工装

    公开(公告)号:CN113524128B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110725994.3

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: B25H1/04 B25H1/10

    摘要: 本发明为一种低轨互联网卫星载荷模块精度保持工装,包括下保持架、上保持架、定位板、+Y连接角件、‑Y连接角件、吊点、扶手和脚轮;所述下保持架和定位板是载荷模块的安装基础,用于+Z载荷模块和+X载荷模块的安装定位;所述上保持架包括上主体框架、连接条、连接板、连接梁;上主体框架与下保持架对接,连接条与+Z载荷模块及上主体框架连接,+Y连接角件、‑Y连接角件分别与下保持架及定位板连接,用于维持+Z载荷模块运输、总装工况下的结构精度;连接板、连接梁同样与+Z载荷模块及上主体框架连接,用于维持+Z载荷模块起吊工况下的结构精度。所述吊点、扶手与上保持架连接、脚轮安装在下保持架底部。本发明精度保持工装结构紧凑,精度保持特性好。

    一种利用相控阵波束重构规避极轨星座同频干扰的方法

    公开(公告)号:CN109474324A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811259127.X

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 一种利用相控阵波束重构规避极轨星座同频干扰的方法,计算不同纬度情况下的平均覆盖重数;确定保证连续覆盖条件的最小平均覆盖重数;根据极轨星座运行规律和卫星波束策略,计算卫星不产生同频波束交叠的最大平均覆盖重数;根据卫星运行过程中所处于的纬度范围,确定不同纬度范围卫星所采用的对地覆盖波束;根据已确定的不同纬度范围下的卫星所采用的对地覆盖波束,生成卫星运行过程中相控阵天线对地覆盖波束控制策略,极轨星座自动根据其卫星星下点纬度按照该相控阵天线对地覆盖波束控制策略进行相控阵天线的波束控制,能够在保证连续覆盖的条件下确保高纬度地区不会产生同频波束的交叠的情况,从而避免同频波束之间的同频干扰。

    航天器微振动谱的生成方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN117807796A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410002387.8

    申请日:2024-01-02

    摘要: 本发明提供了一种航天器微振动谱的生成方法,根据预设的航天器控制频率,将航天器全频段划分为低频段和高频段;其中,低频段是指所述航天器全频段内小于所述航天器控制频率的频段,高频段是指所述航天器全频段内不小于所述航天器控制频率的频段;计算在目标扰动源作用下敏感单机的角位移谱密度与频率曲线;其中,目标扰动源为基频不小于所述航天器控制频率的扰动源,所述角位移谱密度与频率曲线表征着在所述目标扰动源作用下的航天器微振动环境;根据角位移谱密度与频率曲线确定航天器高频段微振动谱,以及根据预设的航天器控制精度确定航天器低频段微振动谱。由此,能够解决现有技术中无法明确所有扰动源作用下微振动环境的技术问题。

    一种卫星网络拓扑自愈的实现方法及系统

    公开(公告)号:CN116743228A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310559228.3

    申请日:2023-05-17

    摘要: 本发明涉及一种卫星网络拓扑自愈的实现方法,包括:激光终端A从本星平台获取本星姿态信息、星历信息及一段时间内的外推信息;激光终端A将本星星历信息封装为星间传输帧格式,帧格式中包括源地址与目的地址;激光终端A通过管控端口将星间传输帧发送给本星星载路由器;星载路由器通过星间路由转发,将星间传输帧送至邻星的星载路由器;邻星的星载路由器将星间传输帧转发至激光终端B管控端口;卫星B在收到卫星A星历后,根据自身位置与卫星A位置,计算自身激光头指向;激光星间链路双方卫星均重复上述步骤从而实现激光链路断链后激光头快速指向对端。本发明解决了采用激光星间链路的卫星星座面临的星间链路断链重建问题。