一种适用于大椭圆冻结轨道复杂光照条件下的低温光学卫星构型

    公开(公告)号:CN107600460B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710626133.3

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: B64G1/10

    摘要: 本发明公开了一种适用于大椭圆冻结轨道复杂光照条件下的低温光学卫星构型,包括平台和辅助舱,平台负责承载星内绝大部分单机设备,分为上舱段和下舱段;辅助舱位于平台的顶板上,采用长方体构型,用于承载卫星数传、测控、星间通讯和其它具备对地需求的天线;平台是截面为矩形的封闭六面体构型,上舱段由顶板、6块侧板、4个上隔框及层板组成,下舱段由底板、6块侧板、4个下隔框及层板组成。本发明可在大椭圆冻结轨道复杂光照条件下,保证卫星具备稳定的大面积背阳面,以保证低温光学相机的成像温度环境要求;较大的对地面面积,保证对地面载荷布局空间利用率;具备良好的比刚度和比强度;贮箱平铺可良好的控制整星质心偏差范围。

    大规模星座闭环设计的优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118965557A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410893573.5

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: G06F30/15 G06F30/18

    摘要: 本发明提供了一种大规模星座闭环设计的优化方法及系统,包括步骤S1:通过获取用户提出的应用需求信息构建星座的参数指标;所述星座的参数指标包括星座设计目标、星座设计指标;步骤S2:根据星座的参数指标构建星座效能评估指标体系;所述星座效能评估指标体系包括最大重访时间、平均重访时间、平均每天可用时长占比和平均每天可用次数占比;步骤S3:基于星座效能评估指标体系构建效能反馈机制,优化星座设计方案。本发明系统性地给出了低轨大规模星座设计流程与方法,能够从多用户定性需求出发,层层递进,正向设计形成星座方案,并通过三层反馈机制,控制成本的过程中紧扣应用需求,直接指导工程化星座系统论证。

    一种用于运动目标监测的遥感卫星光行差校正方法及系统

    公开(公告)号:CN113483783B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110602895.6

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01C25/00 G01S19/23

    摘要: 本发明提供了一种用于运动目标监测的遥感卫星光行差校正方法及系统,包括以下步骤:步骤S1:计算卫星和监测目标的运动速度,并获取二者的相对运动速度;步骤S2:计算卫星监测目标的视线在惯性系下投影,并作为光线的传播方向;步骤S3:计算观测光线的光行差偏角;步骤S4:通过坐标变换进行光行差偏角校正,获取运动目标的精确指向信息。本发明提出的光行差校正方法,不仅可用于静止目标的校正,还可用于运动目标的校正,且算法实现简单,具有很强的实用性。

    地球静止轨道遥感卫星相机视轴空间指向计算方法

    公开(公告)号:CN106525001A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611031095.9

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01C11/00

    CPC分类号: G01C11/00

    摘要: 本发明提供了一种地球静止轨道遥感卫星相机视轴空间指向计算方法,包括以下步骤:步骤一:将试验获得的相机安装面热变形数据转化为相机坐标系相对于卫星本体坐标系热变形的三个欧拉角;步骤二:通过在微振动环境下对目标模拟器成像,将获得的视轴在像面坐标系下的像元坐标转化到卫星本体坐标系下的指向角度;步骤三:将步骤一和步骤二获得的数据融合到卫星姿态角上,确定相机视轴在空间的真实指向。本发明针对现有地面尚无依靠地面试验数据计算遥感卫星视轴空间指向的方法,本发明依赖对静止轨道卫星热环境、微振动环境的模拟获得的实验数据,通过数据融合的方法获得相机视轴的空间指向,填补该领域的一项空白。

    针对卫星偏心可展开附件的可调节气浮装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105173125A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510466033.X

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: B64G7/00 F16C32/06

    摘要: 本发明提供了一种针对卫星偏心可展开附件的可调节气浮装置及其使用方法,包括:承载横梁、调心横梁、支撑竖梁、十字四脚底盘、气浮盘、气浮盘进气口、分气管。本发明是在卫星展开附件传统气浮装置的基础上,根据应用需要改进了适应偏心及其可调节的功能,在能可靠安全地承载展开附件重量以达到模拟在轨失重环境的同时,有效防止因偏心而产生的摩擦、倾覆等导致试验失败,可靠地保证卫星偏心展开附件的地面展开试验有效地、顺利地完成。

    星上数据处理系统架构设计方法及系统

    公开(公告)号:CN110705060B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201910888320.8

    申请日:2019-09-19

    摘要: 本发明提供了一种星上数据处理系统架构设计方法及系统,包括:基元抽离步骤:从不同功能的处理算法中抽离出算法基元,各算法基元之间线性无关,所述算法基元是组成各处理算法的非相关独立基本单元;规则建立步骤:分析处理算法的函数依赖关系和任务算法结构,建立基于算法基元的在线重构算法生成规则;映射平台设计步骤:设计容器化硬件资源自主映射平台,实现目标算法到硬件平台资源的自主映射能力。本发明构建了处理功能可重构、处理资源可动态优化配置的基本型,大幅提升星上资源利用率与处理能力,降低软硬件规模与成本。

    一种新型可更换模块对接装置

    公开(公告)号:CN113320718A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110685690.9

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: B64G1/64

    摘要: 本发明涉及航天技术领域内的一种新型可更换模块对接装置,包括被动端和主动端;被动端包括航天器安装板以及连接其上的位置纠正套、电连接器母头和锁杆;主动端包括模块安装板、位置纠正杆、电连接器公头、锁紧机构以及驱动机构;主动端朝被动端移动,位置纠正杆对接插入位置纠正套中并引导主动端继续朝被动端运动,待锁杆进入预设位置后,驱动机构驱动锁紧机构抓取锁杆并锁定,电连接器母头与电连接器公头插接连通。本发明通过设置相适配的位置偏差调整结构对被动端与主动端之间的位姿偏差进行调整,有效提高了两者的容差范围。

    线阵扫描相机对复杂地球背景成像试验方法

    公开(公告)号:CN107796518B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710868279.9

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/50

    摘要: 本发明公开了一种线阵扫描相机对复杂地球背景成像试验方法,其包括以下步骤:步骤一,将线阵扫描相机固定置放于转台,调整、固定各测试设备和工装的相对位置,安装动态信号发生器在五维调整台上,将电缆连接各测试产品和设备;步骤二,线阵扫描相机、动态信号发生器及各测试设备均分别上电测试,确认工作状态正常;步骤三,线阵扫描相机启动扫描成像模式,控制动态信号发生器黑体加温,到温后设置激励图像,调整线阵扫描相机转台,配合五维调整台的轴向位置和径向相位的调整,使成像最为清晰等。本发明有效解决了实验室条件下线阵扫描相机对复杂地球背景的成像试验问题,取得了方法合理、操作可行、简单方便和灵活性强的有益效果。

    针对卫星偏心可展开附件的可调节气浮装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105173125B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510466033.X

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: B64G7/00 F16C32/06

    摘要: 本发明提供了一种针对卫星偏心可展开附件的可调节气浮装置及其使用方法,包括:承载横梁、调心横梁、支撑竖梁、十字四脚底盘、气浮盘、气浮盘进气口、分气管。本发明是在卫星展开附件传统气浮装置的基础上,根据应用需要改进了适应偏心及其可调节的功能,在能可靠安全地承载展开附件重量以达到模拟在轨失重环境的同时,有效防止因偏心而产生的摩擦、倾覆等导致试验失败,可靠地保证卫星偏心展开附件的地面展开试验有效地、顺利地完成。

    星载冷原子囚禁式加速度测量方法

    公开(公告)号:CN103134949B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310007224.0

    申请日:2013-01-08

    IPC分类号: G01P15/03 G01V7/00

    摘要: 一种星载冷原子囚禁式加速度测量方法,将碱金属原子装入三维磁光阱内,三维磁光阱向空间发射一束碱金属原子,碱金属原子被迎面而来的激光束阻止,并被引入到激光束和磁场的中心点,激光束的中心点和磁场的中心点以及卫星质心位置相重合,控制激光束以及磁场的强度将冷原子的位置保持在卫星质心位置;卫星运行过程中,当卫星与冷原子受到的作用力不同时,冷原子偏离卫星质心,激光和磁场的控制力随之变化,施加相应的激光和磁场控制力,将冷原子控回质心处;测量步骤三中卫星运行过程中激光及磁场的控制力变化,解算出冷原子相对卫星质心存在的加速度,即卫星所受到的非惯性力加速度。本发明具有测量精度高、工程可行性高且操作简单的优点。