一种整星环境下空间X射线望远镜地面标定系统及方法

    公开(公告)号:CN109725369B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910141156.4

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种整星环境下空间X射线望远镜地面标定系统及方法,包括X光管,用于发射连续谱和特征谱的X射线;靶板,一侧贴覆金属膜的硬质板,金属膜分为N个能区,每个能区采用不同材料的金属膜制成,金属膜面向空间X射线望远镜,对入射至其上的连续谱和特征谱的X射线进行荧光反射,输出不同能谱的单能特征X射线至X射线检测装置和被测望远镜;X射线检测装置,用于检测所接收到的单能特征X射线的能量信息;被测空间X射线望远镜,包括M种探测器,用于探测不同谱段的单能特征X射线的能量信息;计算机,将空间X射线望远镜探测到的X射线能量信息和X射线检测装置获得的X射线能量信息进行比对,得到被测望远镜的能量响应和时间特征。

    一种U型构型的星载展开臂及展开方法

    公开(公告)号:CN112407332A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011053072.4

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种U型构型的星载展开臂及展开方法,通过在卫星壁板上爬行的U型构型布局方式有效解决了卫星包络尺寸小和展开臂长度要求长的矛盾,能够在当前的主流卫星平台上实现5m~15m范围内的展开臂布局;本发明通过关节组件、臂杆组件和压紧释放装置的组合设计,以较少的硬件配置能够实现展开臂收拢状态位姿和展开状态位姿共计12个自由度的需求,实现了系统层面的优化设计;本发明通过对关节轴线的姿态、关节展开角度和顺序进行约束,实现了运动的关节的轴线均沿水平方向或者重力方向,便于实现地面零重力环境的模拟。

    空间X射线探测定位精度地面试验方法

    公开(公告)号:CN109765636B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910073665.8

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 空间X射线探测定位精度地面试验方法,首先模拟望远镜图像重建精度,然后进行卫星姿态保障精度验证、望远镜指向变化影响验证,最后计算得到望远镜对空间X射线探测定位精度验证结果。本发明基于非位置敏感的准直型探测器直接解调方法,建立空间X射线探测定位精度地面试验方法及步骤,并利用卫星测试、真空热试验等试验项目验证空间X射线定位精度;利用非位置敏感准直型探测器点扩展函数与安装基准的变化关系,通过地面真空试验测量安装基准变化,验证了空间环境变化对空间X射线探测定位的影响。

    一种高承载的锥型承力筒
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109835504A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910140930.X

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 一种高承载的锥型承力筒,涉及航天器结构领域;包括上框、下框、蒙皮、n个桁条、4列连接角盒组;其中,蒙皮为轴向竖直放置的锥形环状结构;上框为圆环状结构;上框与蒙皮的大径开口端对接;下框与蒙皮的小径开口端对接;n个桁条均匀固定安装在蒙皮的内表面,且呈放射性分布;4列连接角盒组沿竖直方向均匀分布在蒙皮的外壁;桁条包括上端桁头、桁条和下端桁头;连接角盒包括底板、立板和2个加固板;本发明解决了卫星望远镜大承载问题,实现了质量控制分步骤实施,便于产品提升质量水平。

    一种整星环境下空间X射线望远镜地面标定系统及方法

    公开(公告)号:CN109725369A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910141156.4

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种整星环境下空间X射线望远镜地面标定系统及方法,包括X光管,用于发射连续谱和特征谱的X射线;靶板,一侧贴覆金属膜的硬质板,金属膜分为N个能区,每个能区采用不同材料的金属膜制成,金属膜面向空间X射线望远镜,对入射至其上的连续谱和特征谱的X射线进行荧光反射,输出不同能谱的单能特征X射线至X射线检测装置和被测望远镜;X射线检测装置,用于检测所接收到的单能特征X射线的能量信息;被测空间X射线望远镜,包括M种探测器,用于探测不同谱段的单能特征X射线的能量信息;计算机,将空间X射线望远镜探测到的X射线能量信息和X射线检测装置获得的X射线能量信息进行比对,得到被测望远镜的能量响应和时间特征。

    一种包含隔振器与非线性能量阱的被动混合减振装置及设计方法

    公开(公告)号:CN103939521A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410177552.X

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明提供一种包含隔振器与非线性能量阱的被动混合减振装置,设计方法。该减振装置包括隔振器,非线性能量阱以及安装平台;隔振器和非线性能量阱固连于安装平台的同一表面上;其中所述非线性能量阱包括一个质量块、两个支撑架和两根弹性弦;两个支撑架固连于安装平台上,两根弹性弦平行布置,且弹性弦的两端分别固定于一个支撑架,质量块固定于两根弹性弦的中部,且质量块与待减振对象的质量之比介于0.06与0.15之间。本发明通过引入隔振器,解决了非线性能量阱难以安装于减振对象的问题,并且由非线性能量阱抑制隔振器所引入的共振峰,可使两种减振方式形成良好的互补,使得该混合减振装置对于工程上的一些振动抑制问题具有非常突出的应用效果。

    高热阻的密封舱管路穿舱法兰

    公开(公告)号:CN206191076U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201621072482.2

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本实用新型属于航天器总装结构设计领域,具体涉及航天器密封舱舱体的管路穿舱法兰。高热阻的密封舱管路穿舱法兰,它包括:杯状法兰座、导管以及支撑垫圈;杯状法兰座包括:杯身以及法兰座;导管一端穿过杯状法兰座中杯身杯底,并进行焊接固定,另一端穿过法兰座的中心通孔,并通过支撑垫圈填补与法兰座的中心通孔处的空隙;支撑垫圈上周向均布的设有通气孔。本实用新型中的杯状法兰座具有高热阻特性,采用高耸杯身式设计,能够延长航天器舱体结构的热量传递至导管的路径,有效的减缓了热量的传递效能。

Patent Agency Ranking