一种卫星能源仿真系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110501920A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910808970.7

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明提供了一种卫星能源仿真系统,包括:系统输入模块输入所需参数,以使时间状态模块、轨道姿态参数模块、负载及太阳电池模块和蓄电池模块获取所需参数;时间状态模块读取当前时刻,并提供至轨道姿态参数模块、负载及太阳电池模块和蓄电池模块;轨道姿态参数模块根据获取的参数和当前时刻计算当前的轨道姿态情况,并发送至负载及太阳电池模块;负载及太阳电池模块根据获取的参数、当前时刻和轨道姿态情况计算当前的负载情况和太阳能电池板阵列情况,并发送至蓄电池模块;蓄电池模块根据当前输入的负载情况及太阳能电池板阵列情况,判断是否充电或放电,并控制卫星的蓄电池进行相应的动作,若充电,则蓄电池模块判断光照条件是否满足。

    适用于超低轨卫星的气动热流加载及热试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117848744A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311589981.3

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于超低轨卫星的气动热流加载及热试验装置及方法,包括用于支撑卫星的底板、用于支撑灯阵的型材、用于粘贴在卫星散热板内表面的加热片以及用于测量热流的热流计;所述底板底部连接可调节水平度的支持脚;所述灯阵包括顶部灯阵和侧面灯阵,所述顶部灯阵设置于卫星顶部且与卫星顶部保持安全距离,所述侧面灯阵设置于卫星侧面且与卫星侧面保持安全距离,所述侧面灯阵设计为弧形且弧度可调节。通过型材工装搭建阵列红外灯管,并将卫星置于其中。并通过多轮热流标定,实现热流满足均匀性的高功率密度等效热流加载,从而完成对超低轨卫星热设计的考核。

    一种卫星能源仿真系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110501920B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201910808970.7

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明提供了一种卫星能源仿真系统,包括:系统输入模块输入所需参数,以使时间状态模块、轨道姿态参数模块、负载及太阳电池模块和蓄电池模块获取所需参数;时间状态模块读取当前时刻,并提供至轨道姿态参数模块、负载及太阳电池模块和蓄电池模块;轨道姿态参数模块根据获取的参数和当前时刻计算当前的轨道姿态情况,并发送至负载及太阳电池模块;负载及太阳电池模块根据获取的参数、当前时刻和轨道姿态情况计算当前的负载情况和太阳能电池板阵列情况,并发送至蓄电池模块;蓄电池模块根据当前输入的负载情况及太阳能电池板阵列情况,判断是否充电或放电,并控制卫星的蓄电池进行相应的动作,若充电,则蓄电池模块判断光照条件是否满足。

    超低轨卫星手动数传方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN117749242A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311695135.X

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种超低轨卫星手动数传方法,包括:根据轨道预报的超低轨卫星相对地面测控数传站的可见时间,约束星上测控发射机和数传发射机的开机时间区间;地面测控数传站的S频段测控天线跟踪卫星,并在波束可见范围内均能够与卫星进行通信;地面X频段数传天线跟踪S频段测控天线,通过S频段测控天线对X频段数传天线进行引导;在S频段测控入境期间,根据遥测量手动向卫星发送遥控指令进行数传,实现对超低轨卫星的手动数传。本发明能够实现精准数传,确保数据不丢失,数传可见弧段不浪费;能够实现星地配合,充分利用星地资源;能够实现良好的星地握手机制以及星地闭环反馈的数据通信;能够解决超低轨卫星的通信难且不精准问题。

    卫星频率测量系统及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113049878A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110238833.1

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明提供了一种卫星频率测量系统及方法,包括:确定采样范围时间;一个采样周期开始,捕捉被测频率信号的每一次跳变;将采样周期开始后被测频率信号的第一次跳变,记为第一边界时间点;第一边界时间点后开始以高频采样频率进行计数,并开始对采样范围时间进行倒计时;将采样范围时间倒计时结束后被测频率信号的第一次跳变,记为第二边界时间点;第二边界时间点后停止计数,得到计数值,将第一边界时间点与第二边界时间点之间的被测频率信号的跳变次数记为跳变值;根据计数值和跳变值计算被测频率信号的频率值;一个采样周期结束。