基于太阳光的航天器光推进系统

    公开(公告)号:CN103206357B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310103151.5

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于太阳光的航天器光推进系统,包括:太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器、光推进器和固体推进剂,太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器和光推进器依次连接,固体推进剂设置在光推进器表面。本发明具有降低航天器研制成本、提高航天器总体可靠性且适用范围广泛的有益效果。

    一种金属环与承力筒的连接实现方法

    公开(公告)号:CN105122965B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200710306471.5

    申请日:2007-12-25

    Inventor: 满孝颖 张建刚

    Abstract: 本发明属于航天卫星结构技术领域,具体涉及对卫星承力筒和端框一体化设计后连接形式的研究。所要解决的技术问题是提供一种可以消除金属环和承力筒之间的配合公差,同时在常温状态下进行的连接实现方法,解决目前通用的热压罐内一体成型连接技术带来的连接强度和精度降低的问题。其特征在于:采用后补强碳布(1)、常温结构胶(4)和碳纤维垫片(5)在常温下完成金属环(2)和承力筒(3)的连接。本发明的连接方式经产品验证,相对真空罐内一体成型的连接技术连接强度提高>30%,金属环(2)和承力筒(3)的精度相对于连接前无变化。

    基于太阳光的航天器光推进系统

    公开(公告)号:CN103206357A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310103151.5

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于太阳光的航天器光推进系统,包括:太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器、光推进器和固体推进剂,太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器和光推进器依次连接,固体推进剂设置在光推进器表面。本发明具有降低航天器研制成本、提高航天器总体可靠性且适用范围广泛的有益效果。

    基于光量子通信技术的深空探测通信系统

    公开(公告)号:CN103023578A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210533006.6

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于光量子通信技术的深空探测通信系统,包括:若干深空探测器、地球轨道卫星和地面站,深空探测器上设置有量子信息发送分系统,地球轨道卫星上设置有量子通信接收站,量子通信接收站分别与量子信息发送分系统和地面站通信连接;量子信息发送分系统与量子通信接收站之间进行量子通信,将深空探测器探测到的科学探测数据转换成光量子信号发送至量子通信接收站,量子通信接收站接收光量子信号,对光量子信号进行信息解码将光量子信号还原为数字信号,并通过射频通信方式将数字信号发送至地面站。本发明从根本上解决了传统经典通信方案的能耗问题,为深空探测任务提供了一种建立高速、宽带的通信链路的有效方法。

    卫星载荷试验用零变形构架装置

    公开(公告)号:CN102092486A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910200326.8

    申请日:2009-12-11

    Abstract: 本发明涉及卫星有效载荷的地面试验装置,公开了一种卫星载荷试验用零变形构架装置;包括组合装置[1],其两侧设置有四个吊轴装置[2];其前面和两侧分别设置有安装铰链展开机构的支座装置[3]、有效载荷解锁释放装置的支座[4]、支撑锁定机构的支座[5];在组合装置[1]前面中间设置有与卫星结构、天线阵面相连接的平台装置[6];底部设置有二根支腿装置[7]和底板[10],底板[10]上固定有二根起吊杆[8]。本发明解决了现有技术的试验装置膨胀系数较大,影响产品试验结果等问题,取得了结构简单、重量轻、安装方便、扩展性好、适应性强、制造成本低等有益效果。

    基于光量子通信技术的深空探测通信系统

    公开(公告)号:CN103023578B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201210533006.6

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明涉及深空航天器通信技术领域,具体涉及一种基于光量子通信技术的深空探测通信系统,包括:若干深空探测器、地球轨道卫星和地面站,深空探测器上设置有量子信息发送分系统,地球轨道卫星上设置有量子通信接收站,量子通信接收站分别与量子信息发送分系统和地面站通信连接;量子信息发送分系统与量子通信接收站之间进行量子通信,将深空探测器探测到的科学探测数据转换成光量子信号发送至量子通信接收站,量子通信接收站对光量子信号进行信息解码将光量子信号还原为数字信号,并通过射频通信方式将数字信号发送至地面站。本发明从根本上解决了传统经典通信方案的能耗问题,为深空探测任务提供了一种建立高速、宽带的通信链路的有效方法。

    一种用于人造卫星的零变形全碳框架

    公开(公告)号:CN201086828Y

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200720069467.7

    申请日:2007-04-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于人造卫星的零变形全碳框架,涉及空间技术应用领域,由复合材料接头、矩形方管、圆管组成,复合材料接头采用立体多通和平面多通接头与矩形方管、圆形杆管之间完全用胶粘接,拉脱强度大于26MPa。具有高比刚度、高比强度、轻质、高尺寸稳定性的技术特点,可用承受超过自身重量30倍以下的载荷重量,大大提高了光学载荷的成像精度,应用前景广泛。

    一种高稳定度复合夹层结构板

    公开(公告)号:CN201067983Y

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200720069328.4

    申请日:2007-04-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种高稳定度复合夹层结构板,由上表板、上胶膜、铝蜂窝芯子、下胶膜、下表板组成。该板选用特定性能碳纤维材料和胶膜作铺层,以铝蜂窝芯作夹层,可以比较容易地实现在三个方向上同时实行较高尺寸热稳定,其稳定性能可以接近“零变形”,完全可以用来保证光学载荷光轴指向精度。本实用新型制造成本低,耐腐蚀、其热变形性能指标可以达到长度方向线膨胀系数小于0.5×10-6/℃,宽度方向线膨胀系数小于1.0×10-6/℃,厚度方向小于0.5×10-6/℃的零变形。

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