太阳光泵浦激光器地面通信性能验证与测试系统

    公开(公告)号:CN106330301A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610666940.3

    申请日:2016-08-12

    CPC classification number: H04B10/0775

    Abstract: 本发明提供了一种太阳光泵浦激光器地面通信性能验证与测试系统,包括测试信号发生模块、载波通信模块以及测试信号还原与验证模块,测试信号发生模块,用于产生测试信号,并传输至载波通信模块;载波通信模块,用于将测试信号加载到激光器的载波中,由光学发射天线发射至传输空间,并将对应光学接收天线接收到的光信号转化为电信号;测试信号还原与验证模块,用于将接收到的电信号进行放大、还原。本发明采用集成化处理,通过实现晶体的新型组合、半波电压自动调整、虚拟仪器测试、高效率测算等技术对整个地面通信系统的各通信参数进行全面测试和验证,实现了适用于多种测试环境下、低测试成本、全性能参数覆盖的测试与验证。

    阳光自动跟踪系统及其建立方法

    公开(公告)号:CN106155116A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610667714.7

    申请日:2016-08-12

    CPC classification number: G05D3/20

    Abstract: 本发明提供了一种阳光自动跟踪系统及其建立方法,包括光强信息收集与分析单元、信号分析与处理单元以及侧拉控制与机械单元。本发明通过四象限光敏元件对太阳光射的感应信号进行相应的信号分析与信号处理,得到太阳方位角的差量,系统根据差量的变化输出电机驱动的控制指令,驱动电机对两个T型丝杠进行动作,实现对太阳光稳定的追踪,具备全天候自动跟踪能力、解决了以往转台机械结构复杂的问题,且研发成本低,跟踪效率高。

    火星探测器自主导航方法
    103.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105716615A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201511004962.5

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: G01C21/02 G01C21/24

    Abstract: 本发明提供了一种火星探测器自主导航方法,根据探测器在太阳系中的位置关系,分别选择太阳、地球及太阳、火星作为观测目标,获取角度信息,并用扩展卡尔曼滤波对位置、速度等导航参数进行估计。本发明原理简单,系统资源要求不高,是火星探测器自主天文导航新方法,拓展了航天器导航手段,提高了导航能力,可直接应用于我国未来火星探测自主导航任务,在深空探测领域具有广阔的应用前景。

    星载摆扫式光学相机图像定位验证系统及处理方法

    公开(公告)号:CN105444780A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510860935.1

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明提供了一种星载摆扫式光学相机图像定位验证系统及处理方法,包括:光学相机主体、方位调整支架、相机管理单元、地面综测设备、授时系统、相机工作指令生成器、图像定位处理与性能验证评估系统等。本发明采用在外场对恒星观测处理,用于对地遥感卫星的星地一体化图像定位技术有效性评估和性能验证,也可以用于指导工程样机优化研制。本发明解决了星载相机在轨图像定位技术地面进行验证的实际工程问题,保证了高精度图像定位技术的有效性。

    航天器结构材料及其纳米铝合金复合材料

    公开(公告)号:CN103205609B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310103153.4

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种航天器结构材料及其纳米铝合金复合材料。该纳米铝合金复合材料是在纳米铝合金中复合碳纳米颗粒而制得的,所述碳纳米颗粒平行于所述纳米铝合金复合材料表面定向排列。航天器结构材料包括由上述纳米铝合金复合材料制得的上、下盖板和中间蜂窝结构层。本发明制得的纳米铝合金复合材料具备良好的力学、导热、导电性能,利用该纳米铝合金复合材料进一步制备得到新型蜂窝板结构材料具备良好的力学性能,同时兼具良好的导电导热性能,是适合航天应用的航天器结构材料;该航天器结构材料既可实现航天器结构“轻质化、长寿命、高可靠、高效能、低成本”的发展目标,同时也对简化航天器结构装配操作具有重大的意义。

    航天器光谱红移自主导航方法

    公开(公告)号:CN103206955B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310072007.X

    申请日:2013-03-06

    Abstract: 本发明提供一种航天器光谱红移自主导航方法,在太阳系,直接利用太阳系天体作为发光源,航天器依靠自身携带的光谱红移测量敏感器接收到光谱信息,根据光谱红移测量值参数,利用航天器星光敏感器测量的航天器姿态信息,获得航天器的速度参数,进而通过积分获得航天器的位置参数。本发明原理简单,方法新颖,是航天器自主导航方法的新突破,拓展了航天器导航手段,提高了导航能力,可实现真正意义上的航天器自主导航,可直接应用于我国深空探测自主导航任务,在深空探测领域具有广阔的应用前景,并可为近地航天器自主导航提供借鉴和参考。

    动静隔离、主从协同控制超高指向精度、超高稳定度卫星

    公开(公告)号:CN105035361A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510465939.X

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: B64G1/24

    Abstract: 本发明提供了一种动静隔离、主从协同控制超高指向精度、超高稳定度卫星,其包括布置在平台舱与载荷舱之间的非接触磁浮机构;非接触磁浮机构包括相匹配的动子和定子;动子安装于平台舱,定子安装于载荷舱;载荷舱与平台舱之间通过动子和定子实现动静隔离。以空间上动静隔离,控制上主从协同的全新思想和方法,采用完全位姿解耦构型和滑模层控制思想,利用高精度、高带宽非接触磁浮机构,实现卫星姿态指向精度优于5×10-4度、姿态稳定度优于5×10-6度/秒的超高精度,彻底解决“双超”技术瓶颈,实现了载荷姿态的完全可测可控。

    分离式多器组合火星探测器结构及其形成方法

    公开(公告)号:CN102717901B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210213563.X

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 本发明提供一种多器组合火星探测器结构,包括小型进入器、环绕器本体、大尺寸高分辨率相机、太阳翼、大容量贮箱、高压气瓶、主发动机、大口径高增益天线、小容量贮箱、桁架适配器、推进器本体。还提供相应的形成方法。本发明满足小型进入器、大尺寸高分辨率相机、大口径高增益天线、大容量贮箱、太阳翼等部件的安装和使用要求,兼顾与运载接口适应性,具有机动能力更强、并行研制、组合安装、研制周期短、通用性、扩展性好等技术特点。本发明可以应用到火星探测任务中,也可以应用于具有类似任务要求的金星、小行星等其他深空探测任务的飞行器。

    高分辨率光栅型光谱导航仪设计系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN104457760A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410619263.0

    申请日:2014-11-05

    Inventor: 张伟 张嵬

    CPC classification number: G01C21/24

    Abstract: 本发明提供了一种高分辨率光栅型光谱导航仪设计系统及其设计方法,该系统包括:集光及导星子系统,导星模块完成对导航目标源的捕获、跟瞄,集光模块则完成对导航目标源来光信号的接收;色散及成像子系统,由主色散高密度阶梯光栅完成光谱主色散,再由色散棱镜完成横向色散;定标子系统,对导航目标源来光信号的参考谱线进行高精度标定检测;环境伺服子系统,完成环境参数漂移修正;频率识别及拾取子系统,结合定标数据将参考谱线固有频率及多普勒频移量输出至探测器导航系统;探测器导航系统,完成导航数据的收集和整理。本发明将光波多普勒频移测量与航天器在轨导航目标有机地结合起来,可满足航天器在轨长期连续自主、实时高精度的导航要求。

    一种高精度原子鉴频测速导航仪及导航方法

    公开(公告)号:CN104344823A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410572774.1

    申请日:2014-10-23

    CPC classification number: G01C21/02

    Abstract: 一种高精度原子鉴频测速导航仪及导航方法,主要由原子鉴频组合,CCD探测单元,测速计算机,目标天体指向伺服机构组成,所述原子鉴频组合用于对目标天体光信号的谱线进行频率鉴别,输出高精度光谱频移值,所述CCD探测单元安装在原子鉴频组合后端,用于对原子鉴频模块输出的信号进行成像,所述测速计算机是测量信息数据处理的载体,接收CCD探测单元输出的原始图像数据,进行测试样本生成,根据不同算法进行去误差操作,完成速度数据输出,所述目标天体指向伺服机构用于承载原子鉴频组合,并跟踪目标天体运动,以保证原子鉴频组合能始终对准目标天体。本发明具有高光谱稳定性与高光谱分辨率的优点。

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