一种适用于惯性空间观测卫星的热环境保障设计方法

    公开(公告)号:CN109858151B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910094884.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种适用于惯性空间观测卫星的热环境保障设计方法:(1)、确定惯性空间观测卫星本体坐标系和固定对日面;(2)、设计姿态控制算法,使卫星观测时星体各面可能出现的最大太阳照射角与热控设计对星体的受照约束中所要求的卫星本体各面最大太阳照射角约束之间的差距最小;(3)、协同设计观测卫星星体固定对日面遮阳装置尺寸和科学观测约束条件,使得卫星执行满足观测约束条件的观测任务时,始终满足星体受照约束要求;(4)、判断步骤(3)所确定的观测约束是否在科学观测可接受范围内,是,则结束,否则,重新执行步骤(2)~(4)。本发明为卫星平台和有效载荷热控设计提供较好的太阳受照条件,降低了卫星热控系统设计难度。

    一种用于惯性空间观测卫星的能源保障设计方法

    公开(公告)号:CN109657417B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910094899.0

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于惯性空间观测卫星的能源保障设计方法:(1)、根据卫星基本构型和太阳翼安装方向,确定惯性空间观测卫星本体坐标系和固定对日面;(2)、基于固定对日面,进行姿态控制算法设计,在保证观测所需的观测指向和观测覆盖的前提下,使单次观测过程中太阳矢量与帆板安装轴垂直面的夹角最小;(3)、基于姿态控制算法设计结果,针对太阳矢量的变化规律,设计太阳翼跟踪算法,使整星在观测全程中获得能量最大;(4)、判断观测全程卫星所获得的是否足能源设计要求,是,则结束,否则,重新执行步骤(1)~(4)。本发明可为卫星系统提供极好的太阳电池片受照条件,降低卫星能源系统设计难度,确保整星能源供应。

    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。

    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。

    一种微振动隔振器加速寿命试验方法及系统

    公开(公告)号:CN107764528B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710827962.8

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 一种微振动隔振器加速寿命试验方法及系统,该隔振器的主要特征是使用硅橡胶作为主承力部件,之前未有该类隔振器加速寿命试验方法。根据影响隔振器寿命的主要因素确定加速寿命试验包括加速疲劳试验和加速老化试验。在加速寿命试验中主要根据相关公式分别确定加速疲劳试验和加速老化试验的条件。并在相关试验前后及试验中对隔振器进行功能和性能测试,以判断隔振器工作能否满足要求以及能满足多少时间的寿命要求。本发明填补了该类设备寿命试验方法的空白,可确保通过加速寿命试验了解该类设备在轨正常工作的寿命,可有效压缩寿命试验的时间,提高地面寿命试验效率,降低地面寿命试验成本。

    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。

    一种用于惯性空间观测卫星的能源保障设计方法

    公开(公告)号:CN109657417A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910094899.0

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于惯性空间观测卫星的能源保障设计方法:(1)、根据卫星基本构型和太阳翼安装方向,确定惯性空间观测卫星本体坐标系和固定对日面;(2)、基于固定对日面,进行姿态控制算法设计,在保证观测所需的观测指向和观测覆盖的前提下,使单次观测过程中太阳矢量与帆板安装轴垂直面的夹角最小;(3)、基于姿态控制算法设计结果,针对太阳矢量的变化规律,设计太阳翼跟踪算法,使整星在观测全程中获得能量最大;(4)、判断观测全程卫星所获得的是否足能源设计要求,是,则结束,否则,重新执行步骤(1)~(4)。本发明可为卫星系统提供极好的太阳电池片受照条件,降低卫星能源系统设计难度,确保整星能源供应。

    一种多学科微振动评估优化设计方法及系统

    公开(公告)号:CN107679290A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710829214.3

    申请日:2017-09-14

    CPC classification number: G06F17/5086 G06F17/5018

    Abstract: 一种多学科微振动评估优化设计方法及系统,首先分别开展微振动结构传递特性建模、微振动源建模、光学系统建模和控制系统建模,然后建立集成模型,即可利用三种方法进行微振动性能评估,如评估结果无法满足性能要求,可进行集成模型参数化,再针对参数化模型进行系统级多学科优化设计,以保证总体设计可满足系统要求。相比传统方法,本方法在考虑姿态影响的情况下全面考虑卫星结构和相机结构对微振动传递影响,使用改进微振动源数学模型全面反映微振动源的动态特性,引入光学性能分析,直接评估微振动对光学性能的影响,可同时使用三种分析方法进行评估,三种结果之间可互为补充和对比,提高了评估结果的可信性和有效性。

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