利用音圈型直线电机进行微振动模拟的方法

    公开(公告)号:CN110017959B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910290421.5

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及微振动模拟、微振动测量以及微振动传递特性分析技术领域的利用音圈型直线电机进行微振动模拟的方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:进行微振动模拟需求分析与参数描述;步骤2:直线电机选型;步骤3:确定振动模拟连接方案;步骤4:微振动模拟测定;在被激振体上,沿振动方向安装高带宽高精度的加速度计,测量振动加速度,对测量得到加速度数据进行处理得到被激振体实际振动参数,进而实现利用音圈型直线电机对微振动的模拟。本发明的方法涉及的方案简单易行,且能够满足高精度高带宽模拟需求,可以在卫星微振动影响测定以及分离式航天器线缆影响试验中使用,也可以在其他高精度微振动模拟中推广使用。

    双超卫星相对位置传感器的测试方法

    公开(公告)号:CN109900297B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910088458.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种双超卫星地面测试技术领域的双超卫星相对位置传感器的测试方法,包括如下步骤:步骤1,根据动力学模型递推的两舱相对姿态计算载荷舱相对于平台舱的方向余弦矩阵,根据动力学模型递推得到载荷舱质心在平台舱体坐标系下的位置坐标;2,得到位置传感器探头反射面上的一点在平台舱体坐标系下的坐标,从而得到反射面的方程;步骤3,得到位置传感器探头延长线和反射面的交点在平台舱体坐标系下的坐标;步骤4,得到位置传感器输出的理论值,结合其噪声特性,可得到位置传感器输出的模拟值。本发明解决了在双超卫星地面测试过程中对位置传感器输出进行准确建模和测试的问题。

    楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法

    公开(公告)号:CN109878761B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910115077.6

    申请日:2019-02-14

    Abstract: 本发明涉及一种测量卫星技术领域的楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法。卫星构型包括平台服务舱、楔形扩展舱、伸展杆组件、矢量磁力仪、标量磁力仪、朗缪尔探针和热离子成像仪,平台服务舱内嵌于楔形扩展舱,伸展杆组件与平台服务舱顶板及楔形扩展舱相连接,矢量磁力仪与标量磁力仪安装于伸展杆组件,朗缪尔探针和热离子成像仪安装于平台服务舱,卫星为内桁架主承力结构与箱板式舱体结合,形成桁架支撑的双固定翼太阳电池阵构型,星箭对接环与平台服务舱底板相连,楔形扩展舱斜面安装低冲击锁紧解锁机构。本发明具有能源供应足、气动阻力小、整星磁洁净和电洁净、展开冲击小和结构空间利用率高的优点。

    磁光矩阵标定装置及磁光矩阵标定方法

    公开(公告)号:CN110986961A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911060932.4

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明磁光矩阵标定装置及磁光矩阵标定方法,包括:无磁转台;星敏感组件,星敏感组件设置在无磁转台上;矢量磁力仪,矢量磁力仪与星敏感组件通信;数据处理设备,数据处理设备与星敏感组件及矢量磁力仪通信。与现有技术相比,解决在室外环境下精确获知矢量磁力仪磁轴与星敏感器光轴之间的安装矩阵问题。在满足观星和磁梯度稳定的室外条件下,将矢量磁力仪和星敏感器采用一体化连接方式安装在无磁转台上,以无磁转台的旋转轴为基准旋转无磁转台,通过数值解算方法准确获得矢量磁力仪磁轴与星敏感器光轴之间的姿态关系矩阵,具有试验操作简单、测量精度高的特点。

    矢量磁力仪与星敏感器非正交安装矩阵标定系统及方法

    公开(公告)号:CN110849391A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911060935.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种用于矢量磁力仪与星敏感器非正交安装矩阵室外标定系统及方法。包括矢量磁力仪、星敏感器、无磁转台、数据处理设备、地磁场监测磁强计、标量磁力仪、GPS接收机以及经纬仪。主要解决了在室外精确获知矢量磁力仪与星敏感器之间非正交安装矩阵的问题。在满足观星和磁梯度稳定的室外条件下,将矢量磁力仪和星敏感器安装在无磁转台上,通过多次旋转换算出星敏感器与磁力仪间的安装矩阵。具有操作简单、测量精度高的特点,可用于空间磁场、重力场探测等科学试验卫星等领域。

    适用于超大挠性卫星协同控制的卫星构型

    公开(公告)号:CN110329542A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910481967.9

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种航天卫星领域内的适用于超大挠性卫星协同控制的卫星构型,包括:卫星本体、挠性天线、协同控制机构、太阳阵;卫星本体包括由底板、中板、顶板、隔板、侧板组成的密闭舱体;挠性天线包括天线单元、天线折叠展开机构、压电堆驱动器、天线安装底座,压电堆驱动器连接于天线单元;协同控制机构包括本体端定子、有限空间二维转子,本体端定子与有限空间二维转子分别安装于底板和天线安装底座;太阳阵包括连接架、电池阵基板、太阳电池片阵列,太阳电池片列阵安装于电池阵基板,电池阵基板设置于连接架上,连接架与侧板连接。本发明解决了一类超大挠性卫星的载荷尺寸大、抗干扰能力要求高、大尺寸挠性结构稳定性和精度保持的问题。

    气膜密封的气浮物理仿真平台的非接触供气装置及方法

    公开(公告)号:CN108557117A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810202223.4

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种气膜密封的气浮物理仿真平台的非接触供气装置及方法,通过在气浮物理仿真平台的平动平台垂向下方中心位置设置由导气块和导气孔组成的导气单元,导气孔位于导气块的中心,在导气单元下方对应设置固定于基础平台的供气单元,在供气单元的中心设置供气孔,并在供气孔周围设置大面积浅腔,使得在气浮物理仿真平台平面运动时,供气孔始终位于浅腔范围内,且导气单元与供气单元的精加工面对应设置,并保持数微米量级的距离。本发明既实现了气浮物理仿真平台供气与外部地面环境的非接触气膜密封,又可获得持续不断的气体供应,具有理论无限长实验时间以及模拟环境干扰力矩小等优点。

    对日惯性定向的主从非接触双超卫星平台

    公开(公告)号:CN107792405A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710877195.1

    申请日:2017-09-25

    CPC classification number: B64G1/66

    Abstract: 本发明提供一种对日惯性定向的主从非接触双超卫星平台,包括:载载荷舱,包括第一侧板、隔板、第一顶板、第一底板、太阳能电池、有效载荷数据传输天线、数据处理单元、相对位置传感器,第一顶板为太阳观测载荷基准板,第一底板为磁悬浮直接力控制机构安装角板,太阳观测载荷基准板上安装有太阳观测载荷,磁悬浮直接力控制机构安装角板上安装磁悬浮直接力控制机构和两舱锁紧解锁机构的一部分结构,相对位置传感器安装在磁悬浮直接力控制机构上;载荷舱对接于平台舱上部。本发明可满足超高指向精度和超高姿态稳定度太阳观测载荷的需要。

    卫星动静隔离式结构
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106516166A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611083681.8

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供的一种卫星动静隔离式结构,包括载荷舱、平台舱以及连接在所述载荷舱和所述平台舱之间的非接触磁浮机构。本发明有以下创新设计:1)以空间上动静隔离,采用完全位姿解耦控制思想,利用高精度、高带宽卫星动静隔离式结构,实现卫星姿态指向精度优于5×10-4度、姿态稳定度优于5×10-6度/秒的超高精度,彻底解决“双超”技术瓶颈,实现了载荷姿态的完全可测可控。2)通过磁浮机构非接触连接,实现动静隔离,直接隔断平台舱活动和挠性部件向载荷舱的微振动传递,有效保障载荷的超精超稳工作状态,从而达到全频带隔振的效果,极大降低了对控制系统产品的带宽需求。3)两舱空间隔离,有效避免了平台热变形对载荷指向的影响。

    主从式非接触双超卫星地面原理验证系统

    公开(公告)号:CN106364699A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610810846.0

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: B64G1/10 B64G2700/00

    Abstract: 本发明提供了一种主从式非接触双超卫星地面原理验证系统包括主动气浮的平台舱,还包括被动气浮或主动气浮的载荷舱;平台舱与载荷舱通过非接触磁浮机构实现动静隔离;平台舱通过主动气浮装置气浮在光滑的大理石平台上;载荷舱通过单轴气浮台被动气浮或者通过主动气浮装置主动气浮。本发明可以应用于验证主从式非接触双超卫星所采用“动静隔离非接触、主从解耦高精度”的全新设计方法的可行性以及姿态控制性能评估。

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