一种深空探测器的器表标识

    公开(公告)号:CN104183203A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410387545.2

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器的器表标识,其主要由厚度为125μm的聚酰亚胺薄膜和表面合成涂料组成,所述表面合成涂料通过丝网印刷工艺印制于聚酰亚胺薄膜上;以所述表面合成涂料的重量为100%计,表面合成涂料中各化学成分及其重量百分数为:有机硅树脂为55%-65%,改性树脂为24%-36%,有机颜料为3%-5%,助剂为4%-8%。本发明在选择基底材料和表面合成涂料时,充分考虑了空间辐射、真空、月尘、高低温差大和力学等环境约束问题,因此选择的合成涂料抗辐照能力高、耐高低温性能强,抗力学强度大。

    一种航天器在轨图像的压缩编码方法

    公开(公告)号:CN112233197B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202010961895.0

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 航天器在轨工作过程中,会拍摄大量图像来进行可视化遥测、导航规划和科学观测等,而器地通信带宽有限,需要器上具有很高的编码效率,同时,受资源限制,航天器上的编码端难以进行多路并行、大规模、高复杂度的运算,而地面重建后的图像用于人工观测和计算分析,以快速支持航天器的状态评估和任务规划,对重建精度和速度也具有很高的要求。本发明提出了一种航天器在轨图像的压缩编码方法,将深度学习和传统压缩编码方法相结合,克服了现有图像压缩编码方法的缺点,解决了航天器在轨图像高压缩比、低复杂度、高重建精度和高实时性的压缩编码问题,可用于航天器在轨图像的压缩编码。

    一种可在金星大气漂浮的探测器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117341987A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311338636.2

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种可在金星大气漂浮的探测器,包括:大底模块和背罩模块、第一连接解锁装置、第二连接解锁装置和弹簧推杆;其中,探测器发射时,大底结构和背罩结构通过第一连接解锁装置固定连接,形成舱体;探测器进入金星大气一定高度后,第一连接解锁装置解锁,大底结构和背罩结构的固连解除,并通过弹簧推杆完成分离;充气装置安装在大底结构内形面的中部位置;载荷舱布置于充气装置的空隙部位,通过多个第二连接解锁装置安装在充气装置上;探测器进入金星大气,充气装置为气球充气后,第二连接解锁装置解锁,载荷舱与充气装置解除固连,并通过气球的升力将载荷舱与充气装置分离,载荷舱开始漂浮飞行进行科学探测。

    一种航天器在轨图像的压缩编码方法

    公开(公告)号:CN112233197A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010961895.0

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 航天器在轨工作过程中,会拍摄大量图像来进行可视化遥测、导航规划和科学观测等,而器地通信带宽有限,需要器上具有很高的编码效率,同时,受资源限制,航天器上的编码端难以进行多路并行、大规模、高复杂度的运算,而地面重建后的图像用于人工观测和计算分析,以快速支持航天器的状态评估和任务规划,对重建精度和速度也具有很高的要求。本发明提出了一种航天器在轨图像的压缩编码方法,将深度学习和传统压缩编码方法相结合,克服了现有图像压缩编码方法的缺点,解决了航天器在轨图像高压缩比、低复杂度、高重建精度和高实时性的压缩编码问题,可用于航天器在轨图像的压缩编码。

    一种适用于深空探测器在轨多个天体合影成像方法

    公开(公告)号:CN105890577B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510036043.X

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种适用于深空探测器在轨多个天体合影成像方法,所述方法基于相机的性能参数建立视场模型,在此基础上耦合天体和探测器轨道动力学模型、探测器姿态数据以及光照条件进行综合分析,确定拍摄相机、成像时刻与成像姿态,并进行目标天体在相机视场内的成像效果仿真,得到直观的成像效果仿真图。本发明具有计算简单便捷、分析过程简化、成像效果直观等特点,可以准确、系统、直观地确定探测器在预定拍摄位置一台相机一次性成功获取多个天体合影的图像。

    一种适用于深空探测器在轨多个天体合影成像方法

    公开(公告)号:CN105890577A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510036043.X

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种适用于深空探测器在轨多个天体合影成像方法,所述方法基于相机的性能参数建立视场模型,在此基础上耦合天体和探测器轨道动力学模型、探测器姿态数据以及光照条件进行综合分析,确定拍摄相机、成像时刻与成像姿态,并进行目标天体在相机视场内的成像效果仿真,得到直观的成像效果仿真图。本发明具有计算简单便捷、分析过程简化、成像效果直观等特点,可以准确、系统、直观地确定探测器在预定拍摄位置一台相机一次性成功获取多个天体合影的图像。

    一种深空探测器的器表标识

    公开(公告)号:CN104183203B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410387545.2

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器的器表标识,其主要由厚度为125μm的聚酰亚胺薄膜和表面合成涂料组成,所述表面合成涂料通过丝网印刷工艺印制于聚酰亚胺薄膜上;以所述表面合成涂料的重量为100%计,表面合成涂料中各化学成分及其重量百分数为:有机硅树脂为55%-65%,改性树脂为24%-36%,有机颜料为3%-5%,助剂为4%-8%。本发明在选择基底材料和表面合成涂料时,充分考虑了空间辐射、真空、月尘、高低温差大和力学等环境约束问题,因此选择的合成涂料抗辐照能力高、耐高低温性能强,抗力学强度大。

    一种深空探测器光学载荷配置方法

    公开(公告)号:CN103942363B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410106464.0

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器光学载荷配置方法,具体步骤如下:创建探测器单元;创建星体表面环境单元;创建动态光照单元;创建光学载荷可视化单元:在光学载荷成像模型中,载入探测器单元、星体表面环境单元及动态光照单元,通过对探测器的位置姿态、星体表面环境参数、光照参数、光学载荷成像属性交互式动态设置和调整,获得不同工况下光学载荷成像效果的图像或视频,同时跟踪光学载荷视场遮挡情况和探测器星体表面阴影状态,从而获取最优光学载荷成像属性,并利用其进行光学载荷配置。本发明对不同工况下的图像或视频进行判断,从而使得配置的光学载荷满足在不同工况下的要求。

    一种着陆扬起月尘对着陆器太阳电池阵影响的测量方法

    公开(公告)号:CN104167990A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410344823.6

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种着陆扬起月尘对着陆器太阳能电池阵影响的测量方法,属于在轨测量技术领域。本发明具体方法为:首先将探头置于太阳能电池阵表面,进行地面标定,获取探头短路电流与电池阵表面月尘累积质量的关系曲线M;发射着陆器,并在着陆器下降至月面之前,测量初始短路电流值I0,依据曲线M,反演获得初始月尘累积量V0;在轨工作开始,电池阵展开之后,探头每分钟获取一次短路电流数据,对于每分钟对应的短路电流数据,依据关系曲线M获得每分钟的月尘累积量,该每分钟的累积量减去初始月尘累积量V0,得到每分钟的真实月尘累积量。使用该方法能够获得着陆扬起月尘对太阳能电池阵发电功率变化的关系。

    一种基于多源数据的月表采样区选址方法

    公开(公告)号:CN119597994A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411627725.3

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于多源数据的月表采样区选址方法,属于深空探测技术领域;确认月表采样区域的选址约束;整合选址约束,梳理可用的数据源;确定各数据源对应的分析模型和分析图;建立选址约束分析方法;将选址约束分析阶段分为采样区快速渐进分析阶段和精细化分析阶段;将各选址约束分析方法进行分析阶段归类分配,并对各选址约束分析方法进行排序,制定采样区域的筛选流程;开展采样区快速渐进分析,获得覆盖最终采样区域的可选范围;对覆盖最终采样区域的可选范围开展精细化分析,获取几个备选采样区;对备选采样区设定优选条件,确认最终采样区;本发明能够提升选址效率、增强数据源可信性,实现采样区快速渐近与精细化分析的平衡优化选择。

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