一种适用于多星编队的分布式多源信息融合系统

    公开(公告)号:CN111948687B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202010786767.7

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种适用于多星编队的分布式多源信息融合系统及方法,包括:模块M1:编队成员星信息处理单元作为局部信息处理节点,负责完成单源信息的目标检测与特征提取;模块M2:各成员星将单源信息的目标检测与特征提取发送至中枢星信息融合单元进行多源信息融合处理,完成各成员星计算负载平衡,实现空间分布式环境下的协同处理。本发明可以充分利用多星系统各成员星配置不同类型传感器的优势,采用多源数据信息融合手段实现多源数据在轨综合处理,具有处理实时性强、自主化程度高、结果信息丰富等特点,尤其适用于多星编队下的多源信息融合。

    多星分布式信息融合系统的多星联合测试方法及系统

    公开(公告)号:CN114509063B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210050905.4

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种多星分布式信息融合系统的多星联合测试方法及系统,包括:步骤S1:选取预设场景的可见光图像,同时将载荷性能参数和任务参数发送至各成员星;各成员星将同一场景的可见光图像根据载荷性能参数和任务参数结合预设辅助信息生成各星有效载荷模拟数据;步骤S2:将各成员星加电,并将各星有效载荷模拟数据通过地面模拟源分别发送至各成员星相应星上图像处理单元进行处理,完成目标检测与识别;步骤S3:将中枢星加电,成员星通过星间高速链路将各自星上目标检测与识别的处理结果发送至中枢星信息融合单元进行多源信息融合(56)对比文件邓武东;陈锋;崔本杰;成飞.电子载荷与成像载荷协同高效应用思考.航天电子对抗.2016,(第04期),何为;郭承军;田忠.适用于多星座精密单点定位的性能评估优化方法.计算机工程.2018,(第05期),尹露;邓中亮;朱棣;胡恩文.一种多源组合定位系统中信息质量评估方法.导航定位与授时.(第06期),

    适用于空间飞行器的一体化预埋管路辐射器

    公开(公告)号:CN117302563A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311050711.5

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种适用于空间飞行器的一体化预埋管路辐射器,流体管路(2)通过发泡胶(6)填充定型后预埋在蜂窝板(1)中;流体管路(2)的安装面与蜂窝板外蒙皮(7)胶粘固定,与蜂窝芯子(12)及蜂窝板内蒙皮(11)进行胶接和压紧;流体管路(2)的翅片的非安装面设置有加热器(9)和热敏电阻(10);流体管路(2)的进口、出口露出蜂窝板(1)并通过支架(5)固定在蜂窝板内蒙皮(11)上。本发明优化设计了流体回路辐射器,与传统辐射器相较,可显著降低重量及补偿功耗,为飞行器节约了宝贵的资源,同时提高了辐射器的安全性及可靠性。

    高轨目标的单次抵近三脉冲控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113741197B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111082154.6

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种高轨目标的单次抵近三脉冲控制方法及系统,包括:根据抵近任务的最小距离、速度及时间,采用CW方程描述两星相对运动,构建终端相对轨道;根据两星轨道根数,计算Hill坐标系下追踪星的初始相对轨道;在Hill坐标系下,根据初始相对轨道和终端相对轨道,采用解析的方法优化计算三脉冲参数;根据解析计算结果,采用轨道动力学模型,依据数值方法进行再优化,最终获取最优解。本发明中的方法实现了轨道精度、计算量及设计效率之间的权衡,通过采用简化的轨道模型,可快速有效地三脉冲初步,然后以该解作为高精度多体模型的初值猜测,可有效地减少迭代次数、降低计算量,并确保数值迭代的鲁棒性。

    具有适用于载荷筒内安装的接口的结构及安装方法

    公开(公告)号:CN116654288A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310437453.X

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种具有适用于载荷筒内安装的接口的结构及安装方法,包括中心承力筒、顶面压环和底板承力环;其中,中心承力筒包括筒体、承力筒上端框和承力筒下端框;顶面压环设置在承力筒上端框顶部;底面承力环设置在承力筒下端框底部。本发明采用了双法兰安装精度控制设计,在此基础上,解决了大质量载荷筒内双法兰安装的接口结构设计的安装精度控制和拆装复位难题,具有安装精度高、拆装复位易于实现和承载能力强三种特性,满足了大质量载荷筒内安装的需求,同时具有结构形式新颖、质量较轻等特点,从而保证卫星在轨运行效果、提高在轨运行稳定性。

    高轨卫星阴影期能源紧张自主应对方法及系统

    公开(公告)号:CN113734471B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110955711.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提供一种高轨卫星阴影期能源紧张自主应对方法及系统,涉及空间飞行器技术领域,包括:步骤S1:星上自主阴影期预报;步骤S2:计算阴影期蓄电池最大放电深度;步骤S3:阴影期能源决策;步骤S4:自主生成程控延时控制指令;步骤S5:自主执行卫星进阴影前策略;步骤S6:自主执行卫星进阴影后策略;步骤S7:自主监测阴影期能源并根据状态进行应对;步骤S8:卫星出影后执行出影后整星策略,切回正常输出模式,阴影期前后全程智能化完成阴影期能源自主管理。本发明能降低阴影期能源紧张时蓄电池最大放电深度,减少卫星因能源紧张导致功能受限的影响程度,提高阴影期能源安全性,提升高轨卫星自主应对阴影期能源紧张的智能化水平。

    应用于双星组合入轨角色自适应配置方法

    公开(公告)号:CN113581492B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110837454.4

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种应用于双星组合入轨角色自适应配置方法,分布于两颗卫星上的多台管控计算机,在两星组合一体轨道转移过程中,组合体各计算机根据当前状态自适应地配置自身工作状态的方法。第一卫星各计算机根据第二卫星是否在线配置为组合管理模式或者本星控制模式,第二卫星各计算机根据第一卫星是否在线或者是否有分离信号,自适应地将计算机配置为本控模式、从控模式或下位机模式。

    空间复杂管路的自适应控温装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN116321557A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211684135.5

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种空间复杂管路的自适应控温装置及其制作方法,包括绝缘膜、自适应恒温加热带和多层隔热组件,其中,管路上先缠绕一层绝缘膜作为管路的绝缘保护层;在绝缘保护后的管路上均匀缠绕自适应恒温加热带,并对两端进行固定;在缠绕并固定完成后的自适应恒温加热带外侧再缠绕一层绝缘膜作为绝缘保护层;最外侧缠绕多层隔热组件。本发明依靠自适应恒温加热带电阻率在一定转变温度附近随温度升高而急剧升高,发热功率随温度升高而急剧减小,实现对复杂管路的温度控制,整个控温装置大幅减轻重量和测控资源、实施周期缩短、可靠性高、柔性结构、适应性好。

    异常分离情况下组合体GEO变轨策略生成方法及系统

    公开(公告)号:CN113602531B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110758134.X

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种异常分离情况下组合体GEO变轨策略生成方法及系统,包括:根据组合体与运载器或组合体之间异常分离时刻状态,确定组合体分离点轨道参数及与组合体轨道转移策略生成相关的平台参数;根据平台参数确定轨道转移策略的设计约束条件;根据所述约束条件以轨道转移所需速度增量最小为原则,进行最优变轨次数估计;根据估计结果,建立描述单次变轨状态变化及多次变轨间联系的数学模型;利用所述数学模型以GEO轨道为目标,通过迭代寻优生成满足设计约束的轨道转移策略。本发明解决了组合体航天器异常分离条件下,传统有限推力复杂设计方法计算量大、计算速度慢等不足,具有一定的工程实用性。

    组合体测控覆盖区域拓展方法

    公开(公告)号:CN113791430B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111064158.1

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供一种组合体测控覆盖区域拓展方法,包括第一卫星和第二卫星,所述第一卫星和第二卫星具备独立的在轨测控覆盖能力,通过多种关联参数联合设计,得到卫星在星上大部件收拢状态的组合一体状态下进行覆盖区域补偿,得到组合体和独立两星各任务阶段的测控天线覆盖区域;所述方法包括如下步骤:步骤S1:根据第一卫星和第二卫星在轨运行测控覆盖要求设定独立的测控天线覆盖;步骤S2:选择一颗卫星测控覆盖进行波束拓展;步骤S3:对第二颗卫星的测控进行改善,拓展第一卫星覆盖下的不足。本发明面向双星组合入轨、分离独立运行的特定应用条件,拓展组合体转移测控可达范围,提高卫星姿态异常下测控可用性;有效拓展组合体的测控覆盖范围。

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