随动跟踪型动静隔离式双超卫星平台及工作模式实现方法

    公开(公告)号:CN104129509A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410203542.9

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 一种随动跟踪型动静隔离式双超卫星平台及工作模式实现方法,适用于具有超精超稳要求的敏感载荷类航天器,以动静隔离为手段,将卫星划分为载荷舱和服务舱两部分,载荷舱通过自身配置的高性能磁悬浮飞轮确保有效载荷达到期望的超精超稳控制,服务舱通过安装在其上的外部执行机构抵抗环境干扰并随动跟踪载荷舱,使两舱达到期望的相对位姿;载荷舱和服务舱通过悬浮装置以非接触形式连接,可有效隔离服务舱的振动干扰,且隔振效果不受传感器性能影响;基于所述双超卫星平台的卫星至少具有发射、超精超稳、防碰或机动的工作模式。本双超卫星平台可应用于高分辨率遥感卫星、深空探测天文望远镜等携带具有高分辨率敏感有效载荷类航天器。

    八杆连接式非接触卫星平台构型及装配方法

    公开(公告)号:CN104058102B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410298482.3

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种八杆连接式非接触卫星平台构型及装配方法,包括:上连接板、下连接板、四个相同的竖直安装力执行器、四个相同的水平安装力执行器;竖直安装力执行器、水平安装力执行器均连接在上连接板与下连接板之间,且呈圆周排列;竖直安装力执行器与水平安装力执行器沿同一圆周交错正交布置;竖直安装力执行器与水平安装力执行器之间相互垂直。本发明实现了有效载荷对平台振动和干扰响应的完全隔离,可以应用于甚高精度遥感卫星、深空探测天文望远镜等携带高分辨率敏感有效载荷类航天器,将极大地提高航天器探测性能。

    双超卫星八杆六自由度卫星平台及其解耦控制方法

    公开(公告)号:CN105059568A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510466133.2

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 双超卫星八杆六自由度卫星平台及其解耦控制方法。本发明涉及一种双超卫星八杆六自由度卫星平台,包括载荷舱、平台舱和悬浮装置,所述悬浮装置设置于载荷舱与平台舱之间,所述载荷舱与平台舱通过悬浮装置非接触设置。同时提供了上述双超卫星八杆六自由度卫星平台的解耦控制方法。本发明安装简单,八个磁浮机构对称安装即可;简单易行,通过合理配置磁浮机构数量和布局,以及实时动态分配力的输出有无、大小和方向就可实现测量、控制解耦;该解耦控制方法可完全通过算法实现;八个磁浮机构的冗余设计,高可靠。

    八杆连接式非接触卫星平台构型

    公开(公告)号:CN104176272A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410384271.1

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开一种八杆连接式非接触卫星平台构型,主要由非接触连接的服务舱、载荷舱和八杆式非接触接口模块组成,所述服务舱位于底部,其上连接所述八杆式非接触接口模块,所述八杆式非接触接口模块上部连接具有连接载荷舱。载荷舱配置有效载荷、星敏感器等安静部件,服务舱安装太阳帆板、飞轮等干扰部件。载荷舱与服务舱通过8个力执行器正交布置形成的八杆式非接触接口模块连接,实现有效载荷对平台振动和干扰响应的完全隔离。基于本构型,卫星可实施精细的分级控制,服务舱干扰多,粗控跟踪;载荷舱安静无扰,精确指向。本卫星平台构型组成简单,继承性强,各部分界面清晰,模块化特征明显,易于并行研制。

    小推力高精度电磁作动器输出力测试系统和方法

    公开(公告)号:CN106383002A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610810850.7

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: G01L5/0061

    Abstract: 本发明提供了一种小推力高精度电磁作动器输出力测试系统和方法,包括电磁作动器、单轴气浮台、陀螺仪以及舱体;电磁作动器包括线圈板和磁钢,其中,线圈板位于磁钢的两端之间;陀螺仪设置在舱体上,舱体设置在单轴气浮台上;磁钢固定于墙体上,线圈板固定于舱体平行墙体的侧面上。本发明将对电磁作动器输出力的测试转化为对舱体旋转运动方程的测试,操作简单,测试精度较高,可以应用于极小推力作动器输出力测试中。

    反射镜摆动宽幅成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN105043353A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510466057.5

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: G01C11/025 G03B17/17

    Abstract: 本发明提供了一种反射镜摆动宽幅成像系统,包括可见光面阵成像相机和摆动反射镜,其中,所述摆动反射镜可转动地设置于可见光面阵成像相机的前端,通过摆动反射镜的转动扩大可见光面阵成像相机的成像视场,实现可见光面阵成像相机对星下点的宽度方向进行多角度拍照,形成一张星下点的宽幅照片。所述摆动反射镜采用间断式转动,当转过一定角度后,停止转动并立即稳定,待可见光面阵成像相机成像后继续转动,周而复始,实现稳定清晰成像。同时提供了上述成像系统的成像方法。在不升级相机配置的条件下提高了成像的幅宽,只是安装一个摆动反射镜,具有质量轻、成本低、成像范围广、分辨率高、实现简单等优点。

    八杆连接式非接触卫星平台构型及装配方法

    公开(公告)号:CN104058102A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410298482.3

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种八杆连接式非接触卫星平台构型及装配方法,包括:上连接板、下连接板、四个相同的竖直安装力执行器、四个相同的水平安装力执行器;竖直安装力执行器、水平安装力执行器均连接在上连接板与下连接板之间,且呈圆周排列;竖直安装力执行器与水平安装力执行器沿同一圆周交错正交布置;竖直安装力执行器与水平安装力执行器之间相互垂直。本发明实现了有效载荷对平台振动和干扰响应的完全隔离,可以应用于甚高精度遥感卫星、深空探测天文望远镜等携带高分辨率敏感有效载荷类航天器,将极大地提高航天器探测性能。

    基于高速摄影的微分离性能的测量方法

    公开(公告)号:CN103727926A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310705685.5

    申请日:2013-12-19

    CPC classification number: G01P3/38 G01B11/26 G01L1/24

    Abstract: 本发明提供的基于高速摄影的微分离性能的测量方法,包括步骤:步骤1:搭建分离性能测试平台;步骤2:安装高速摄影设备及标尺;步骤3:通过高速摄影拍摄分离过程,计算分离速度、分离角度、分离力。在步骤1中,将待分离的小卫星模拟器用分离装置固定在分离面上并进行解锁装置供电安全性检查;在步骤2中,将高速摄影装置对准分离装置,并将标尺安装在分离性能测试台上并校正水平及竖直;在步骤3中,开启高速摄影装置,启动分离电源控制开关,待分离螺杆飞出落地后,停止摄影;通过对每帧图像中螺杆对应的标尺刻度的变化,计算出分离速度、分离角度、分离力大小。本发明能够较为精确地估算出微分离装置的分离速度、分离角度、分离力的大小。

    反射镜摆动宽幅成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN105043353B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510466057.5

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种反射镜摆动宽幅成像系统,包括可见光面阵成像相机和摆动反射镜,其中,所述摆动反射镜可转动地设置于可见光面阵成像相机的前端,通过摆动反射镜的转动扩大可见光面阵成像相机的成像视场,实现可见光面阵成像相机对星下点的宽度方向进行多角度拍照,形成一张星下点的宽幅照片。所述摆动反射镜采用间断式转动,当转过一定角度后,停止转动并立即稳定,待可见光面阵成像相机成像后继续转动,周而复始,实现稳定清晰成像。同时提供了上述成像系统的成像方法。在不升级相机配置的条件下提高了成像的幅宽,只是安装一个摆动反射镜,具有质量轻、成本低、成像范围广、分辨率高、实现简单等优点。

    高吸收效率和散热性能的阳光泵浦复合晶体及其制备

    公开(公告)号:CN106451040A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611046335.2

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: H01S3/0602 H01S3/061 H01S3/0915 H01S3/1643

    Abstract: 本发明提供了一种高吸收效率和散热性能的阳光泵浦复合晶体及其制备,所述复合晶体包括掺钕钇铝石榴石晶体层和钇铝石榴石晶体层;所述钇铝石榴石晶体层位于掺钕钇铝石榴石晶体层外侧。其制备方法为将钇铝石榴石晶体层和掺钕钇铝石榴石晶体层键合即可。本发明利用无掺杂YAG晶体较高的热导率提升激光晶体的散热性能,利用复合结构增大了激光工作晶体散热面积,利用键合固体材料提高Nd:YAG晶体表面散热均衡程度,同时可以有效的提高泵浦光的利用效率。该复合晶体可用于光泵浦尤其是阳光泵浦的激光器系统设计中,提高阳光泵浦系统的散热能力和泵浦光利用效率,其温度均衡功能还可以进一步提高输出激光的光束质量,扩展光泵浦激光器的使用范围。

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