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公开(公告)号:CN106769132B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201611084676.9
申请日:2016-11-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于整星条件下基于二维正交干涉仪的无源测向测试方法,其包括以下步骤:步骤一:卫星加电后,电子侦察载荷按时序加电,设置其工作模式为全频段扫描模式,获取各频段的背景信号;步骤二:根据步骤一获取的背景环境信息,选取各频段较干净的频点各一个,作为本次测试的频率设置值。本发明可在普通的整星电测试厂房,对基于二维正交干涉仪的电子侦察载荷测向能力开展测试,并对其进行功能性的评估,满足整星状态下定性评估电子侦察载荷测向能力的评估需求,可适应普通的整星电测试厂房复杂环境的要求,方案合理、简单、对功能评估有效。
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公开(公告)号:CN108964743A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810683977.6
申请日:2018-06-28
Applicant: 上海卫星工程研究所
CPC classification number: H04B7/18519 , H04B7/18517 , H04B17/101 , H04B17/15 , H04B17/29
Abstract: 本发明提供了一种基于大型高频卫星系统的EIRP平面近场测试方法,包括以下步骤:步骤一,地面标定激励源信号功率;步骤二,根据测试频段调节接收探头与发射天线的距离;步骤三,卫星加电后,数管分系统、发射机加电正常工作;步骤四,将地面激励源接入地面对应频段的标准天线,用接收探头完成对标准天线的扫描;步骤五,根据卫星天线扫描结果和标准增益天线扫描结果,结合回退功率,计算EIRP。本发明有效解决了天线尺寸大、频率高的卫星系统对远场测试场地的高要求以及外场环境对卫星系统带来的威胁,在平面缩场内即可完成测试,同时避免了测试对发射机可能产生的危害,可以有效解决卫星系统整星级EIRP测试。
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公开(公告)号:CN117080743A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310862504.3
申请日:2023-07-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供一种机扫相扫天线指向角度标定方法及系统,涉及天线装配技术领域,包括:天线与测量系统空间关系设置步骤、天线光学基准与天线测量系统基准标定步骤、天线电扫转轴方向标定步骤、天线机扫转轴方向标定步骤、天线机扫、电扫转轴垂直度修正步骤、天线指向坐标系标定步骤以及天线指向坐标系与卫星基准坐标系标定步骤,提出一维机构+一维电扫结合的天线指向角度标定方法,该类机扫电扫结合天线有物理尺寸包络小、功耗相对二维相控阵天线低等优点,提出了相控阵坐标系的标定方法以及天线指向偏差的标定方法,实现天线指向坐标系的标定,确保天线指向精度,可以确保和满足数据的传输。
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公开(公告)号:CN111949922A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010761335.0
申请日:2020-07-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于对地探测任务多时间窗的星上快速计算的方法及系统,包括:步骤S1:确定任务窗口计算约束;步骤S2:计算任务经纬度在J2000系下坐标;步骤S3:计算卫星在设定时间后的第一轨通过目标点所在纬度的时刻参数,和经度参数;步骤S4:计算设定时间N圈轨道周期内的2N个卫星经过目标点所在纬度的时刻,找出每一轨与地面目标点经度之差小的时间点,获取过顶点对应轨数信息;步骤S5:轨道递推得到卫星与目标点距离最小值点,并计算侧摆角和太阳高度角。步骤S6:根据约束条件和筛选规则,输出窗口计算结果;步骤S7:获取适用于对地探测任务多时间窗的星上快速计算结果信息。本发明能够很好地适用于各类卫星。
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公开(公告)号:CN111893451A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010814786.6
申请日:2020-08-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种卫星用高性能透波纳米热控薄膜,其包括连续相和离散相所组成的微纳结构体系;其中,所述微纳结构体系采用流延法或熔融法制备获得,微纳结构体为有序等级分布。此外,本发明还公开了一种制备上述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜的制备方法。另外,本发明还公开了一种上述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜的用途,所述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜用于空间航天器。本发明所述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜具有优异的散热性能和透波性能,可靠性高,工艺性好,适应于卫星微波载荷天线面散热和透波应用需求。
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公开(公告)号:CN103176482A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310066319.X
申请日:2013-03-01
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D3/12 , G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种用于飞行器的电控隔热屏控制器,包括中央处理模块、绕组驱动模块、遥控切换模块、遥测采样模块、系统状态遥测模块以及电源处理模块。其中,中央处理模块分别向绕组驱动模块、遥控切换模块发出控制信号,并从遥测采样模块接收采集自电控隔热屏的位置信息;遥控切换模块用来控制绕组驱动模块的通电与断电;系统状态遥测模块用于对系统当前状态进行采集;电源处理模块用来向上述模块提供电能。本发明集遥测、遥控、电机驱动多种功能于一身。在能够与星载计算机进行通信的前提下,自行采集电控隔热屏的位置信息,自行控制与切换电控隔热屏的通电及断电,并采用了简单却又可靠的电机驱动方式,具有闭环、智能等功效。
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公开(公告)号:CN111177891B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201911269527.3
申请日:2019-12-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种高轨转移段变轨策略仿真验证方法及系统,包括:变轨策略获取步骤、参数设置步骤、仿真步骤、定点位置仿真步骤、敏感器仿真步骤、测控仿真步骤、能源系统仿真步骤、评价步骤。本发明可以对转移段变轨策略进行仿真验证,由于验证的快速性,可以对策略进行评价后寻优。
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公开(公告)号:CN111893451B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010814786.6
申请日:2020-08-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种卫星用高性能透波纳米热控薄膜,其包括连续相和离散相所组成的微纳结构体系;其中,所述微纳结构体系采用流延法或熔融法制备获得,微纳结构体为有序等级分布。此外,本发明还公开了一种制备上述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜的制备方法。另外,本发明还公开了一种上述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜的用途,所述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜用于空间航天器。本发明所述的卫星用高性能透波纳米热控薄膜具有优异的散热性能和透波性能,可靠性高,工艺性好,适应于卫星微波载荷天线面散热和透波应用需求。
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公开(公告)号:CN111947646B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010807877.7
申请日:2020-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种多星多模式机动成像模型的星载通用描述方法及系统,包括:分类步骤:明确星簇内各类成员卫星的成像模式,将不同成像模式按照机动维度分成两类;约束提炼步骤:将两类中各成员卫星的约束抽象提炼后,由中枢星整合处理;机动时间确认步骤:在单滚动轴机动模式下,明确星簇内各类成员卫星的机动时间;多项式拟合步骤:对单滚动轴机动模式下,姿态机动角度时间进行多项式拟合;定义步骤:在两轴机动模式下,定义不同成像过程时段;规划控制步骤:经过通用成像模型的描述方法,形成注数包,实现对星簇任务的规划控制。提高多星协同工作任务的规划效率,使星簇系统中各个成员星发挥到各种最大效能。
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公开(公告)号:CN108964743B
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201810683977.6
申请日:2018-06-28
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于大型高频卫星系统的EIRP平面近场测试方法,包括以下步骤:步骤一,地面标定激励源信号功率;步骤二,根据测试频段调节接收探头与发射天线的距离;步骤三,卫星加电后,数管分系统、发射机加电正常工作;步骤四,将地面激励源接入地面对应频段的标准天线,用接收探头完成对标准天线的扫描;步骤五,根据卫星天线扫描结果和标准增益天线扫描结果,结合回退功率,计算EIRP。本发明有效解决了天线尺寸大、频率高的卫星系统对远场测试场地的高要求以及外场环境对卫星系统带来的威胁,在平面缩场内即可完成测试,同时避免了测试对发射机可能产生的危害,可以有效解决卫星系统整星级EIRP测试。
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