双超卫星磁浮低电阻PCB线圈

    公开(公告)号:CN111785472A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010574315.2

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种双超卫星磁浮低电阻PCB线圈,包括:X轴方向线圈和Y轴方向线圈均采用多层PCB结构,实现线圈在Z轴方向上重叠;X轴方向线圈和Y轴方向线圈均包括:第一部分线圈、第二部分线圈和连接线;线圈分别包括:多个直导线和多个回线;多个直导线之间相互平行排列,相邻直导线的两端分别通过回线依次首尾相连,构成螺旋形的线圈;连接线的两端分别连接第一部分线圈的一端和第二部分线圈的一端;第一部分线圈的另一端和第二部分线圈的另一端通过引线与外部连接。穿过磁场中心产生力矩的直导线采用细的直导线密绕,增加了输出力矩,降低的由于磁场不均匀而造成的误差;回线处磁场可以忽略,采用弧形粗导线,降低线圈阻抗,进而降低线圈电机中的功率耗。

    以非对称空间外差式测速为目标的发射型目标源遴选方法

    公开(公告)号:CN106767842B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201611082599.3

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种以非对称空间外差式测速为目标的发射型目标源遴选方法,其包括以下步骤:步骤一,明确探测任务对天文测速导航精度的需求;步骤二,确定测速导航目标源空间分布的选择;步骤三,导航目标源强度对比度选择;步骤四,导航目标源特征谱线频点等选择;步骤五,导航目标源特征谱线线宽等选择;步骤六,导航目标源线型轮廓选择;步骤七,导航目标源特征谱线稳定性选择。本发明原理简单,过程流畅,是以深空探测任务为背景的航天器新型天文自主导航方法的重要组成部分,与工程应用需求及实现过程紧密相连,有力地增强了开展非对称空间外差式测速导航系统设计的可行性及指导性,避免了系统设计的颠覆性,具有广泛且重要的实际意义。

    面向深空探测巡航段的恒星测速导航仪在轨跟踪方法

    公开(公告)号:CN107796405B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710876193.0

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种面向深空探测巡航段的恒星测速导航仪在轨跟踪方法,包括以下步骤:步骤一,恒星测速导航仪驱动机构置于零位;步骤二,判断火星探测器是否处于正常状态,若火星探测器不处于正常状态,转步骤八,若火星探测器是处于正常状态,转至步骤三;步骤三,判断火星探测器是否处于惯性定向模式,若火星探测器处于惯性定向模式,转步骤八,若火星探测器不处于惯性定向模式,转步骤四。本发明能够为深空探测器高精度测速导航提供了良好的技术支撑,以满足未来深空探测自主导航任务需求。

    分离式微小卫星的磁浮控制在轨试验方法

    公开(公告)号:CN110955221A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911060911.2

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种分离式微小卫星的磁浮控制在轨试验方法,采用磁浮控制实验进行磁浮控制验证,对分离式微小卫星在不同在轨工作状态下分别进行试验,其中姿态定向模式是令舱间连接解锁装置断电,星上敏感器、磁浮机构加电开机,验证后令星上敏感器、磁浮机构断电关机,舱间连接解锁装置加电。姿态机动模式是令舱间连接解锁装置加电锁紧,卫星舱间处于连接状态,卫星进入姿态机动过程,令舱间连接解锁装置断电,星上敏感器、磁浮机构开机工作,验证后令星上敏感器、磁浮机构关机,舱间连接解锁装置加电。本发明可覆盖卫星在轨时所有的姿态模式,充分考核卫星在轨时磁浮控制的性能,方法简单可靠,具备良好的工程应用价值。

    海洋目标检测方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN109917379A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910101483.7

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供的一种海洋目标检测方法、系统、装置及介质,包括如下步骤:步骤1,根据海洋目标海水扰动的动力学原理及SAR海面散射机理,建立一维水下地形仿真模型;步骤2,根据一维水下地形仿真模型,获取水下地形仿真曲线,并建立SAR海洋目标对海面扰动的仿真模型;步骤3,根据海洋目标海水扰动的动力学模型获取一维海洋目标海面扰动的SAR后向散射截面;步骤4,根据一维海洋目标海面扰动的SAR后向散射截面的数值区分海洋目标和海面其他噪声,提取海洋目标海面扰动特征曲线,建立特征曲线库,并返回步骤1。本发明具有如下优势:本发明建立了一种海洋目标的仿真模型,利用该模型可与真实SAR图像进行特征匹配,达到检测海洋目标的目的。

    地面精密单点定位数据处理方法

    公开(公告)号:CN109782313A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910044062.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种地面精密单点定位的数据处理方法,包括以下步骤:S1:对GNSS接收机观测数据做周跳粗差探测修正;S2:载波相位观测值平滑伪码观测值;S3:利用接收到的低轨卫星广播的GNSS精密星历做拉格朗日内插后修正GNSS广播星历误差星钟误差;S4:利用误差模型修正对流层误差、卫星天线相位中心偏差、固体潮误差、地球自转改正等误差。本发明使地面接收机不受地面网络限制,实现cm级高精度单点定位;为后续低轨导航增强卫星系统建设应用发展推广奠定技术基础。

    内嵌式太阳观测卫星构型
    140.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109665118A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910081731.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种内嵌式太阳观测卫星构型,包括载荷舱、平台舱、电磁吸合连接装置、穿舱电缆、天线、平台载荷;载荷舱内嵌于卫星构型的平台舱中,通过电磁吸合连接装置与平台舱物理隔离连接;平台载荷设置在平台舱,通过穿舱电缆与天线连接;平台舱外表面附有侧板,侧板上设置平台舱视场开孔,平台载荷通过平台舱视场开孔观测信息。载荷舱内嵌设计为载荷舱内的设备开展工作提供保护,同时有益于热控系统的设计;平台舱视场开孔,载荷视场无遮挡;穿舱电缆的安装路径不影响载荷舱内悬浮板的运动,实现天线和平台载荷之间的电源供给和数据通信。本发明能够实现卫星平台舱和载荷舱物理隔离,极大提高太阳观测卫星的精度和稳定度。

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