分离式太阳观测卫星构型
    171.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109927937B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910126777.5

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明提供了一种分离式太阳观测卫星构型,包括平台舱、载荷舱;所述平台舱和载荷舱之间通过磁浮作动器(1)相连接;所述分离式太阳观测卫星构型,还包括天线机构;所述天线机构包括天线支架(11);所述平台舱,包括平台舱顶板(5);所述天线支架(11)安装在平台舱顶板(5)上。本发明提供的分离式太阳观测卫星构型能够实现舱间全物理空间隔离,彻底消除卫星平台对载荷的微振动效应,使卫星的指向精度与稳定度提高两个数量级。本发明提供的分离式太阳观测卫星构型中的天线支架的设计布局,可以消除对天线视场的遮挡。本发明提供的分离式太阳观测卫星构型中的载荷舱体贴电池片,取代传统固连电缆,减轻了质量,也保证了舱段的分离。

    涡旋盘绕式阳光泵浦光纤激光放大器及其放大方法

    公开(公告)号:CN110212397B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910452363.1

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种涡旋盘绕式阳光泵浦光纤激光放大器,包括卡塞格林反射镜主镜、卡塞格林反射镜次镜、涡旋盘绕光纤工作物质、反光底板、泵浦太阳光线、入射端口、出射端口、光纤包层、掺杂光纤纤芯和太阳光线,卡塞格林反射镜次镜位于卡塞格林反射镜主镜上方并与卡塞格林反射镜主镜共焦装配,泵浦太阳光线轴向辐射卡塞格林反射镜主镜,使卡塞格林反射镜次镜反射的高功率泵浦太阳光垂直照射涡旋盘绕光纤工作物质。本发明利用卡塞格林反射镜,将自然辐射的太阳光会聚至涡旋盘绕的光纤工作物质,光纤工作物质的纤芯为稀土离子掺杂部分,光纤工作物质安置于光学镀金的反光底板内,提高太阳光耦合进入光纤工作物质的效率。

    利用低轨卫星进行星基导航增强的方法

    公开(公告)号:CN109061677B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810684015.2

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种利用低轨卫星进行星基导航增强的方法,包括以下步骤:步骤一:通过互联网获取IGS精密星历星钟数据、GNSS系统完好性预警数据、电离层改正参数等,地面站通过上注通道将数据上注至低轨导航增强卫星;步骤二:完成在轨实时高精度定位及高精度授时;步骤三:低轨导航增强卫星对自身轨道参数、上注的IGS精密数据、电离层改进数据等进行下发电文内容编排;步骤四:地面高精度接收机接收GNSS信号以及低轨卫星导航信号,进行高精度导航定位。本发明通过地面上注IGS精密星历数据结合高精度动力学模型实现星上的实时高精度定轨与对地面用户的导航增强。

    新型磁浮作动器组合布局及高可靠冗余设计方法

    公开(公告)号:CN109178344B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201810638605.1

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种新型磁浮作动器组合布局及高可靠冗余设计方法,对8台磁浮作动器组合进行布局设计,明确每台磁浮作动器的安装要求;建立指令控制力和力矩伪逆分配算法,实现三轴平动控制力和三轴转动控制力矩的解耦输出,满足双超卫星平台载荷舱姿态和两舱相对质心位置的解耦控制需求;通过对力和力矩分配矩阵秩的分析,得到磁浮作动器组合的冗余度,进而计算得到组合的可靠度。本发明实现高可靠三轴平动控制力和三轴转动控制力矩的解耦输出,满足双超卫星平台载荷舱姿态和两舱相对质心位置的解耦控制需求。

    新型双超卫星动力学与控制气浮平台全物理仿真方法

    公开(公告)号:CN111099045A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911292803.8

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种新型双超卫星动力学与控制气浮平台全物理仿真方法,包括如下步骤:抵消两舱的重力,模拟失重环境,实现各自舱段在平面内二自由度平动和一自由度转动;利用运动测量系统,获取载荷舱的姿态和两舱间相对姿态和质心相对位移信息;利用载荷舱控制器,根据陀螺测量信息,实现载荷舱稳定控制;利用平台舱控制器,根据测量相对姿态输出控制指令,通过反作用飞轮实现平台舱跟随载荷舱姿态控制;利用两舱协同控制器,根据测量相对位移信息输出控制指令,保证载荷舱运动期间不与平台舱发生碰撞;建立非接触式执行机构力和力矩分配模型,联合三环路稳态控制器的指令控制力和力矩,根据分配矩阵指令力和力矩分配到每一路磁浮作动器。

    双五自由度气浮主从式非接触双超卫星地面原理验证系统

    公开(公告)号:CN106467175B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201610815971.0

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明提供了一种双五自由度气浮主从式非接触双超卫星地面原理验证系统,包括主从式非接触双超卫星,还包括多组采用主动气浮方式的气浮单元;每组气浮单元包括平面气浮装置和球面气浮装置,其中,球面气浮装置设置在平面气浮装置的顶部;主从式非接触双超卫星的载荷舱由一组气浮单元支撑在地面上,主从式非接触双超卫星的平台舱由另一组气浮单元支撑在地面上。本发明构型上采用两舱五自由度主动气浮,实现从两舱三维转动、两维平动这五个自由度验证主从式非接触双超卫星的原理可行性及姿态控制性能潜力评估的目的。

    面向空间碎片监测的非接触扫描卫星平台及装配方法

    公开(公告)号:CN110667895A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910888318.0

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种面向空间碎片监测的非接触扫描卫星平台及装配方法,包括:敏捷机动舱(1)、非接触控制台(2)和空间碎片监测相机(3)。本发明通过非接触力控制空间碎片高精度探测成像载荷,消除影响卫星平台对空间碎片监测的干扰,创新地解决空间微小碎片和微流星体的捕获跟踪与高品质成像监测问题,可应用于未来空间碎片监测、在轨卫星对空间碎片的防护等技术领域。

    深空探测器分阶段MDO方法
    179.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106773671B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201611041308.6

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种深空探测器分阶段MDO方法,包括如下步骤:以深空探测器为工程背景,将MDO问题分解为不同的阶段,每个阶段又包含多个学科,并依据动态规划逆向递推的思想,依次进行第n阶段、第n‑1阶段、…、第1阶段的优化,然后综合地面各种工程约束条件和初值进行正向回代求解,使复杂优化问题得以一定程度地简化,从而实现深空探测器全阶段多学科设计优化过程,为深空探测器总体优化设计奠定理论与方法基础。

    星载SAR内定标数据处理流程设计方法

    公开(公告)号:CN110146856A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910291090.7

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR内定标数据处理技术领域的星载SAR内定标数据处理流程设计方法,所述方法包括以下步骤:(1)根据SAR装星集成测试内定标数据处理流程,划分功能模块组成;(2)基于功能模块的划分定义各功能模块的输入和输出参数,实现各功能模块之间的数据交互;(3)基于MATLAB语言function函数的形式开发功能模块,同时进行标准化封装;(4)基于已开发完成的标准化功能模块完成内定标数据处理流程开发。本发明重点解决了基于标准化功能模块的星载SAR集成测试或地面应用处理时内定标数据处理流程设计的问题,打通了数据交互的问题,满足了高效自动化处理的需要。

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