高承载能力内埋框架复合材料结构板

    公开(公告)号:CN103287588A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310146207.5

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种高承载能力内埋框架复合材料结构板,包括:碳纤维内埋框架、外蒙皮、铝蜂窝芯子和金属埋件,碳纤维内埋框架包括设置有镂空部、横截面呈U形凹槽的框架和加强筋,加强筋与框架连接,铝蜂窝芯子连接至镂空部,金属埋件嵌入U形凹槽内,外蒙皮分别设置在碳纤维内埋框架上、下两侧,与碳纤维内埋框架胶结连接。本发明具有重量轻、承载能力强的优点,本发明的广泛应用能够取得降低发射成本、提高航天器携带大容量贮箱的能力,以及提高航天器性能等有益效果。

    一种航天器用新型飞轮支架结构

    公开(公告)号:CN102720801A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210203930.8

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明公开一种航天器用新型飞轮支架结构,第一安装部件、主承力结构、第二安装部件三个部分。该型飞轮支架采用结构优化设计理念设计而成,在获得比原有设计性能更优的前提下实现了飞轮轻量化。该型飞轮支架不仅为反作用飞轮、动量轮及力矩补偿轮等运动部件提供稳固的安装基础,保证各单机在卫星发射段的安全性和轨道运行时的可靠性,还能满足控制分系统飞轮(或反作用动量轮及力矩补偿轮)工作的导热需求和力学条件,具有质量轻、结构简单,制造成本低的优点,具有较高的通用性。

    超低轨道卫星的智能维轨控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116552815A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310527365.9

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明提供了一种超低轨道卫星的智能维轨控制方法及系统,包括如下步骤:计算轨道平半长轴偏差Δa和降交点位置偏差ΔL;根据所述轨道平半长轴偏差Δa和所述降交点位置偏差ΔL,计算控制系数K;根据所述控制系数K,计算偏差阈值ha、hL;判断“偏差Δa是否超过偏差阈值ha”或“偏差ΔL是否超过偏差阈值hL”,若超过,则根据所述轨道平半长轴偏差Δa、所述降交点位置偏差ΔL以及所述控制系数K计算推进器的控制指令,否则,推进器的控制指令为零。本发明可使卫星在轨运行时实现智能自主的轨道高度维持控制,并且可使轨道维持的精度得到显著提高,从而节省卫星携带的推进器燃料,延长卫星在轨寿命。

    一种可展开双层混合式空间平面天线

    公开(公告)号:CN112736403B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202011529394.1

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及航天器技术领域内的一种可展开双层混合式空间平面天线,包括:平面薄膜天线框架包括展开杆和横杆,展开杆与横杆连接成矩形结构;立体金属网天线框架组件包括金属网支撑杆和旋转座,平面薄膜天线框架安装有多组立体金属网天线框架组件;压紧释放装置包括第一压紧释放装置和第二压紧释放装置;两个平面薄膜天线框架通过柔性铰链连接并折叠形成双层框架,压紧座与双层框架中的上下两根横杆连接,第一压紧释放装置与双层框架中的上下两根展开杆连接,金属网支撑杆通过第二压紧释放装置锁紧于展开杆侧面并保持平行。本发明实现了平面薄膜天线和金属网腔体的折叠收拢,通过展开机构的合力布局,实现了更高的收纳比。

    天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113325422B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110444312.1

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统,根据天基测雨雷达工作模式、观测几何模型和运动关系联立方程组;以WGS‑84坐标系为参考,解算定位方程组获得不同斜距下观测区域的位置信息;通过坐标转换获得目标的经纬度及海平面高度信息;以目标定位结果为基础,建立三维网格数组,分别表示经度、纬度和海平面高度,网格中每个元素值表示对应经纬度和海平面高度的雷达回波功率值;最后以海平面高度为单位进行剖面处理实现空间降雨信息的三维显示。本发明利用微波信号的穿透性和雷达在径向距离上的垂直分辨能力,接收不同高度降雨回波,反演得到精确的降雨强度和降雨类型等信息,提高了天基降雨测量能力。

    天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113325422A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110444312.1

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统,根据天基测雨雷达工作模式、观测几何模型和运动关系联立方程组;以WGS‑84坐标系为参考,解算定位方程组获得不同斜距下观测区域的位置信息;通过坐标转换获得目标的经纬度及海平面高度信息;以目标定位结果为基础,建立三维网格数组,分别表示经度、纬度和海平面高度,网格中每个元素值表示对应经纬度和海平面高度的雷达回波功率值;最后以海平面高度为单位进行剖面处理实现空间降雨信息的三维显示。本发明利用微波信号的穿透性和雷达在径向距离上的垂直分辨能力,接收不同高度降雨回波,反演得到精确的降雨强度和降雨类型等信息,提高了天基降雨测量能力。

    傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩方法及系统

    公开(公告)号:CN113092382A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110282372.8

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩方法及系统,包括:步骤S1:在轨对干涉图,进行复数有限长单位冲击响应带通滤波,并同步进行降采样;步骤S2:对降采样后的复数干涉图进行分段比特截位;步骤S3:对截位后的干涉图进行打包下传到地面;步骤S4:在地面对收到的压缩数据进行解析,对干涉图进行相位调制;步骤S5:计算复数光谱图并对应至实际光谱通道,获取傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩结果信息。本发明中的星上数据无损压缩的方法,通过在星上对干涉图进行带通滤波、降采样以及比特截位,有效降低了傅里叶变换光谱仪的数据量,通过地面进行干涉图相位调制和光谱对应,还原光谱信息。

    傅里叶变换光谱仪的干涉图亚采样级对齐方法及系统

    公开(公告)号:CN113063495A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110211916.1

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明提供了一种傅里叶变换光谱仪的干涉图亚采样级对齐方法及系统,包括:步骤S1:分别计算两幅相同长度的干涉图序列的快速傅里叶变换;步骤S2:根据计算得到的两幅相同长度的干涉图序列的快速傅里叶变换计算两幅干涉图的互相位谱;步骤S3:根据预设要求选择参与平移量估算的光谱通道;步骤S4:基于估算的光谱通道以及两幅干涉图的相互位谱计算两幅干涉图的相对平移量;步骤S5:以干涉图I1(n)对应的复数光谱相位为基准,基于相对平移量对干涉图I2(n)对应的复数光谱进行相位补偿运算,得到补偿后的干涉图I2(n)的复数光谱。本发明干涉图亚采样级对齐方法,即使在干涉图存在明显非对称的情况下,也能够通过互相位谱的解算,得到干涉图之间的亚采样级的平移量。

    星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN111896100A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010761395.2

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种星载太阳辐射计无遮拦视场角测量方法、系统及介质,包括:步骤1:对太阳敏感器光轴进行标定;步骤2:测量太阳敏感器光轴与太阳辐射计光轴之间的固定偏差;步骤3:调节测量装置的位置,测量平面反射镜转动轴与太阳辐射计入光口的距离;步骤4:调节电机转动与平动,进行测量;步骤5:完成一个方向的测量后,水平转动太阳辐射计至下一方向继续测量直至所有方向测量结束;步骤6:将每一方向上太阳敏感器获取的入射光偏转角度值校正到太阳辐射计视场角坐标系中;步骤7:进行分段函数最小二乘拟合,获取每一方向的视场角实测值,并合成二维视场角。本发明能够有效获得星载太阳辐射计二维实测视场角,应用前景广泛。

    星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法

    公开(公告)号:CN111398183A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010163559.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及应用光学领域内的一种星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法,包括如下步骤:S1,读取实时采样获取的干涉图序列;S2,对干涉图序列进行圆周移位;S3,计算带内光谱序列起止位置;S4,计算带内复数光谱序列;S5,计算带内相位谱;S6,计算相位谱的一阶导数;S7,计算等效相位增量;S8,计算相邻光谱采样点之间的解卷绕校正量;S9,计算解卷绕后的相位;S10,计算偏移量估计;S11,根据偏移量估计实施零位偏置调节。本发明方法合理、计算简单、普遍适用,可以有效应用于星载傅里叶变换光谱仪的零偏调节。

Patent Agency Ranking