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公开(公告)号:CN103983253B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410106494.1
申请日:2014-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/02
Abstract: 本发明提供一种深空探测两器互拍成像系统,该系统由地形地貌相机、相机指向机构云台、全景相机及桅杆云台组成;其中所述地形地貌相机安装于相机指向机构云台上,所述全景相机安装于桅杆云台上;所述相机指向机构云台安装于着陆器上,且其偏航角的范围为-175°~+175°,俯仰角范围为-60°~+60°;所述桅杆云台安装于巡视器上,且其偏航角范围为-178.5°~+178.5°,俯仰角范围为-60°~+90°。本发明在两器上各安装1台相机与其机构运动部件配合工作,分别对两器进行静态拍照,还对巡视器在月面移动状态进行跟拍,减少了成像系统配置相机的数量。
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公开(公告)号:CN103942363A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410106464.0
申请日:2014-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
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。
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公开(公告)号:CN119180108A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411244164.9
申请日:2024-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , E21B49/02 , G06F119/14
Abstract: 一种月壤钻采作业健康状态评估方法和系统,涉及星球采样探测技术领域。解决了现有月壤钻采作业健康状态评估方法存在的人工误判漏判、反应迟缓等问题。方法包括:获取孔底钻压力学模型;建立负载‑规程‑深度曲线数据库;提取钻采孔底钻压的响应特征信号,并结合钻采故障工况设定阈值,将钻采作业过程分为平稳段和波动段,根据平稳段和波动段的负载曲线特征,分别建立平稳段和波动段钻采作业健康状态评估模型,根据月壤钻采作业健康状态评估模型计算规程匹配度,从而评估月壤钻采作业健康状态。本发明应用于月球钻采作业领域。
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公开(公告)号:CN113504579A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110399028.7
申请日:2021-04-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种深层与浅层采样联合验证平台,属于空间探测技术领域。平台包括一个支撑台、一个设备中转台,一套电源模拟件、一套信息流模拟件,一个探测器结构体及姿态调整装置、一套深层采样装置、一套浅层采样装置、一套封装装置、一套视觉感知装置、一个深层采样验证支持模块、一个浅层采样验证支持模块、一个装配操作模块、一个光照模拟模块、一个地形构造模块、一个重力模拟调整模块和模拟星壤存放模块。本发明通过探测器结构体、浅层采样验证区、深层采样验证区协同姿态调整实现着陆状态与地形状态联合模拟,为深层与浅层采样提供不同模拟星壤、不同着陆状态、不同地形状态、不同光照以及低重力联合验证环境。
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公开(公告)号:CN113156983A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110211354.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05D1/08
Abstract: 本发明公开了一种基于状态驱动的航天器地外天体采样操控系统,包括:信息调度规划子系统、数据综合子系统和接口控制子系统;所述接口控制子系统通过数据链路与目标航天器采样系统连接,完成对目标航天器采样系统的状态信息获取以及向目标航天器采样系统转发控制指令;信息调度规划子系统负责收集数据综合子系统及接口控制子系统传递的任务执行要求,并按照任务要求分解为目标航天器采样系统可执行的指令控制序列,从而目标航天器采样系统根据该指令控制序列完成相应的动作,同时判断当前动作执行是否满足状态要求,并根据执行结果和状态确定和实施下一步的动作操控。
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公开(公告)号:CN113104234A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110217991.9
申请日:2021-02-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种实现月面钻取表取采样的着陆器,包括着陆器主体、钻取采样装置、表取采样机械臂、太阳翼、推进系统、监测系统及着陆缓冲系统;表取采样机械臂设置在着陆器主体上表面南侧,钻取采样装置设置在着陆器主体北侧;着陆器主体上表面设有支架,用于固连外部上升器,表取采样机械臂距月面距离与距上升器顶部样品容器距离一致;太阳翼设置在着陆器主体东、西两侧;推进系统用于为着陆器提供动力并根据监测系统的反馈进行调姿调速,监测系统用于测量着陆器与月面的相对位置关系以及着陆器速度反馈给推进系统,着陆缓冲系统用于吸收着陆器降落月面的着陆冲击能量。本发明能够实现月球无人自动采样,并为上升器起飞上升提供稳定支撑平台。
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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
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G09F3/02 , C09D183/00
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。
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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
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
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。
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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
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02S50/10
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。
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公开(公告)号:CN103983252A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410106480.X
申请日:2014-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01C11/02
CPC classification number: G01C11/02
Abstract: 本发明涉及一种深空探测两器释放分离监视系统,该系统主要由监视相机A、监视相机B及监视相机C组成;其中,监视相机A安装在着陆器顶板上靠近+Y侧和-Z侧,其俯仰角为15°,偏航角为40°;监视相机B安装在着陆器顶板上靠近+Y侧和+Z侧,其俯仰角为15°,偏航角为40°;监视相机C安装在着陆器+Z侧板,相机俯仰角为-15°,偏航角为0°。本发明采用3台固定安装的相机,分别监视指定区域,不需要机构运动部件的配合,减少了控制过程环节,降低了风险,提高了系统的可靠性。
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