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公开(公告)号:CN111453005B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010247266.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 一种可重构小天体撞击探测目标特征地面模拟系统,包括深空背景模拟模块(1)、可重构小行星缩比拼接模型(2)、小行星自转轴控制模块(3)、可移动升降支撑模块(4)、小行星表面光照特征模拟模块(5);所述深空背景模拟模块(1)用于吸收光照;所述小行星自转轴控制模块(3)用于调整可重构小行星缩比拼接模型(2)的姿态;所述可移动升降支撑模块(4)用于调整可重构小行星缩比拼接模型(2)的高度和位置;所述小行星表面光照特征模拟模块(5)用于输出光照。本发明模拟系统可以满足撞击器在对目标小天体撞击过程中的小天体运动状态及表面光照特征的模拟;同时具备较好的适应性,且可重构方案简单、易于操作。
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公开(公告)号:CN111564990B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010245801.X
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 用于细长型撞击器倾彻探测的不间断能源供应装置,包括后端、温差电组件、前端、开关切换装置、控制器和传感器;后端位于撞击器本体尾部外侧;前端位于撞击器本体内部,靠近撞击器头部;温差电组件位于前端和后端之间,将前端和后端之间的热能转换成电能,从而为撞击器侵彻探测提供不间断能源;开关切换装置用于连接温差电组件电压输出端与撞击器储能单元;当传感器探测到太阳光时,控制器控制开关切换装置与温差电组件前端的电压输出端连接,当传感器探测不到太阳光时,控制器控制开关切换装置与温差电组件后端的电压输出端连接。本发明同时提供了不间断能源供应方法。本发明利用周围环境的热能通过热电转换实现自主供电,成本较低且体积较小。
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公开(公告)号:CN111422376B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010152646.7
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于分级防护的模块化分离式可存活撞击器,其分离思想在于推进模块、高集成控制模块以及连接分离模块不采取防护,撞击前与本体结构、高加固控制模块分离,撞后不存活。其分级思想在于高加固控制模块内部电子设备采用三级防护:第一级防护为本体结构,采用高强度材料,尽量减小撞后的变形量,防止对内部高加固控制模块进行挤压;第二级防护为高加固控制模块,外形采用高强度材料,内部包含缓冲子模块,保证撞后不变形同时通过缓冲结构吸收冲击能量;第三级防护为高加固控制模块内的灌封子模块,电子设备,采用环氧树脂对内部电子设备进行灌封处理,提高电子设备的抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN111409872B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010152625.5
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于深空撞击器的一体式可分离连接安装支架,包括:探测器安装模块、侵彻段安装模块、非侵彻设备安装模块以及推进器安装模块;所述探测器安装模块、侵彻段安装模块、非侵彻设备安装模块以及推进器安装模块采用一体化形式组合而成;所述探测器安装模块包括:分离推杆装置7与探测器连接板11;所述分离推杆装置7与探测器连接板11紧固连接。本发明通过一体式连接分离支架的设计,该装置能够支持撞击器与探测器本体的连接分离,以及撞击器侵彻段与非侵彻设备的连接分离。
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公开(公告)号:CN109018450B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810684288.7
申请日:2018-06-28
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种深空探测器多模式测控通信系统的切换方法,包括以下工作模式:模式一,设置射前模式;模式二,设置器箭分离初期模式;模式三,设置转移段常规模式;模式四,设置第一应急模式;模式五,设置第二应急模式;模式六,设置轨道调整模式;模式七,设置制动点火模式;模式八,设置环绕段常规模式。本发明可用于火星探测、小行星探测、木星探测等深空探测任务中。
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公开(公告)号:CN111591464A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010245756.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种深空撞击器及其冲击性能评估方法,深空撞击器,包括结构壳体、高加固模块;所述的高加固模块位于结构壳体内部;所述高加固模块采用分层缓冲防护结构形式,包括外壳、内胆、外壳端盖、内胆端盖、缓冲隔热层、灌封层和电路板,其中电路板采用环氧树脂整体灌封加固,外围为灌封层,灌封层外围由缓冲隔热层整体包覆后放置在内胆中,通过内胆端盖压紧固定;内胆与外壳为过渡配合安装,通过外壳端盖压紧固定。本发明在撞击器上多点布置过载和温度传感器,通过不同传感器间的数值差异反演不同位置处的过载,并进一步推导出每层缓冲防护结构的缓冲效果。
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公开(公告)号:CN111547276A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010245760.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种深空撞击器智能自主温度控制结构及温度控制方法,该结构包括:产能单元外罩、第一产能单元组份、第二产能单元组份、相变储能材料以及导热带;相变储能材料位于产能单元外罩和导热带之间,三者平行紧贴串联安装,相变储能材料和深空撞击器的控制模块之间通过导热带紧密贴合;两种组份设置在产能单元外罩内部。深空撞击器撞击前,产能单元壳体内的两种组份处于分离状态;撞击时产生过载加速度,两种组份融合产生热能,存储在相变储能材料中,撞击后相变储能材料逐步释放能量,为深空撞击器的控制模块保温,支撑深空撞击器生存。
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公开(公告)号:CN109677633B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910044050.2
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/10
Abstract: 本发明公开了一种用于物理破坏地外天体表面结构的小型高速撞击器,包括通过爆炸螺栓相连的前端撞击头部和后端设备舱;后端设备舱采用圆柱形构型,由两个半圆柱体组成,两半圆柱体中间设有隔板,隔板内填充炸药,用于后端设备舱两部分的分离,以避免后端设备舱进入撞击区域,后端设备舱包括供电模块、导航敏感器、固体火箭、姿控推力器和控制模块,固体火箭的数量为两个,对称安装在后端设备舱的下底面,供电模块、导航敏感器、姿控推力器和控制模块布置在两半圆柱体内。本发明可以破坏小行星、彗星等小天体表面结构,以供着陆探测器采样分析,通过自主导航与控制系统实现精确撞击。整个深空撞击器设计紧凑,面向深空探测任务,满足撞击任务需求。
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公开(公告)号:CN111409872A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010152625.5
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于深空撞击器的一体式可分离连接安装支架,包括:探测器安装模块、侵彻段安装模块、非侵彻设备安装模块以及推进器安装模块;所述探测器安装模块、侵彻段安装模块、非侵彻设备安装模块以及推进器安装模块采用一体化形式组合而成;所述探测器安装模块包括:分离推杆装置7与探测器连接板11;所述分离推杆装置7与探测器连接板11紧固连接。本发明通过一体式连接分离支架的设计,该装置能够支持撞击器与探测器本体的连接分离,以及撞击器侵彻段与非侵彻设备的连接分离。
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公开(公告)号:CN108820254B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810630551.4
申请日:2018-06-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/24
Abstract: 本发明提供了一种单向抗压可拉脱撞击分离结构,由分离段以及在仪器段表面的8根导轨组成;未分离时,分离段包裹着仪器段,通过内表面设置的4个均匀周向圆环槽与仪器段外壁上存在的半圆环突起贴合,分离段前端紧贴仪器前面的侵彻段;分离段内表面还设有与8根导轨相配合的8个导轨槽,通过导轨和导轨槽的配合来保证侵彻时分离段的姿态。该撞击分离装置具有结构简单、可靠性高,分离精度高,单向抗压的特点。
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