火星探测器在轨全貌展示方法

    公开(公告)号:CN113788165A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110977109.0

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种火星探测器在轨全貌展示方法,采用分离式全貌展示相机方式获取火星探测器在轨全貌;全貌展示相机在逐渐远离的过程中,持续对火星探测器进行拍照并回传图像数据;全貌展示相机采用最简配设计,具备图像采集、内部供电、无线通信等最低配功能,分离解锁、分离前的外部供电及温控由火星探测器平台实施,从而降低资源需求;全貌展示任务实施策略包含状态自检与确认、正式任务实施两阶段,各阶段设有故障入口及处理措施。本发明通过分离式全貌展示方法及实施策略,可有效获取火星探测器在轨全貌影像,可广泛用于分离式监测任务,极具工程参考意义、可实施性极强。

    一种深空撞击器智能自主温度控制结构及温度控制方法

    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

    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。

    一种深空高速撞击器分级低功耗热控制方法

    公开(公告)号:CN111572820B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010245778.4

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 一种深空高速撞击器分级低功耗热控制方法,撞击器(2)依次工作在巡航飞行段、自主飞行段、撞后存活段;其中在巡航飞行段,撞击器(2)安装在环绕器(1)上;撞击器(2)包括高集成模块(3)、推进模块(4)、撞击器本体(6)、高加固模块(7),其中高加固模块(7)安装在撞击器本体(6)内;在巡航飞行段,环绕器对高集成模块(3)、推进模块(4)、撞击器本体(6)进行供电加热;在自主飞行段,高集成模块(3)内的电池对高集成模块(3)、推进模块(4)、高加固模块(7)进行供电加热;在撞后存活段,高加固模块(7)内的电池对电子设备(8)进行供电加热。本发明方法能够满足撞击器任务期间各阶段的低功耗温控需求。

    安装于航天器太阳翼上的微型工程监测装置

    公开(公告)号:CN108833749B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810620303.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种安装于航天器太阳翼上的工程监测装置,包括成像模块、电路模块、电连接器、结构壳体和安装凸耳;所述成像模块安装于结构壳体前侧,包括光学镜头、图像采集与编码组件,用于获取光学影像;所述电路模块安装于结构壳体内部,用于完成数据存储与数传、内部供电等功能;所述电连接器安装于结构壳体前侧,位于成像模块下方,用于供电与数据交互电缆的连接;所述结构壳体通过一组安装凸耳与太阳翼紧固连接,所述安装凸耳安装在结构壳体下底端。本发明采用微型光学监测技术,实时获取光学影像,可用于判断太阳翼的展开情况,在太阳翼展开后实现航天器的工程状态监测。

    一种基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法

    公开(公告)号:CN111591465A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010247271.2

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法,在深空撞击器尾部设置感光装置和测温装置,感光装置采集光信号,以判断白天还是黑夜。测温装置测量环境温度,以防感光装置感光面被意外遮挡导致判断有误,确保判断的有效性。定期(1-2小时)采集感光信息和温度信息,通过连续测量感光信息和温度信息传至高加固模块进行综合修正判断,以实现自主休眠唤醒的控制。本发明提供的基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法,简单可靠,能耗小,冗余度高,可以有效实现深空撞击器自主休眠唤醒。

    安装于航天器太阳翼上的微型工程监测装置

    公开(公告)号:CN108833749A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810620303.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种安装于航天器太阳翼上的工程监测装置,包括成像模块、电路模块、电连接器、结构壳体和安装凸耳;所述成像模块安装于结构壳体前侧,包括光学镜头、图像采集与编码组件,用于获取光学影像;所述电路模块安装于结构壳体内部,用于完成数据存储与数传、内部供电等功能;所述电连接器安装于结构壳体前侧,位于成像模块下方,用于供电与数据交互电缆的连接;所述结构壳体通过一组安装凸耳与太阳翼紧固连接,所述安装凸耳安装在结构壳体下底端。本发明采用微型光学监测技术,实时获取光学影像,可用于判断太阳翼的展开情况,在太阳翼展开后实现航天器的工程状态监测。

    航天薄膜拼接式多子镜系统共面度在轨检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115790410A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211482281.X

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明提供了一种航天薄膜拼接式多子镜系统共面度在轨检测系统及方法:测量架:负责固定所有的传感器;传感器:共有多个安置于测量架的下方,分别对准测量架所覆盖的中心镜和子镜的顶面;回转机构:负责带动整个测量架转动,实现对整个光学系统的所有子镜和中心镜的高度进行检测;电缆:为集束电缆,沿测量架进行走线,连至控制器;控制器:控制回转机构转动并读取所有传感器的数据,对获得的数据进行处理;校准系统:修正和补偿测量架的变形与传感器的安装误差;底座:固定回转机构的平台,为校准系统提供安装空间;本发明的技术方案可以显著缩小一次性测量范围,有效解决了大范围与高精度的矛盾。

    一种基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法

    公开(公告)号:CN111591465B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010247271.2

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法,在深空撞击器尾部设置感光装置和测温装置,感光装置采集光信号,以判断白天还是黑夜。测温装置测量环境温度,以防感光装置感光面被意外遮挡导致判断有误,确保判断的有效性。定期(1‑2小时)采集感光信息和温度信息,通过连续测量感光信息和温度信息传至高加固模块进行综合修正判断,以实现自主休眠唤醒的控制。本发明提供的基于外部测量信息修正的自主休眠唤醒生存控制方法,简单可靠,能耗小,冗余度高,可以有效实现深空撞击器自主休眠唤醒。

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