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公开(公告)号:CN119911445A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510076346.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器地面试验的超稳热环境模拟器,采用分层结构,每层的内外表面均设置有不同发射率的涂层,在最外面的两层之间均匀间隔设置有多个辐射器,每个所述辐射器的吸热面均设置在最外面两层中的内层,其散热面穿过最外面两层的外层裸漏在外,其中部均设置有主动热量补偿器,每个所述主动热量补偿器用于调节超稳热环境模拟器的热沉温度以及抑制来自外界的热扰动。本发明通过优化设计,提高了热沉的温度稳定性、均匀性和可调节性,从而显著提升航天器组件热边界模拟的精度,确保在严苛航天环境下实现更加精准的热管理与温控,有效保障了航天器设备的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118723122A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410755198.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明涉及一种空间载荷仪器μK级超稳热环境系统构建方法,包括以下步骤:S1、明确热环境系统在不同频段下幅值、相位的热扰动特性;S2、求解目标频段内热环境系统传递函数期望值;S3、设计热环境系统多级热阻尼的层数,明确各个热阻尼层级间的期望热阻尼值;S4、将各个热阻尼层级间的期望热阻尼值分解为辐射热阻、导热热阻,权衡各个层级热阻设计是否可行;S5、如果不可行,调节初级加热器参数,并重复执行步骤S3、S4;S6、如果可行,进一步设计微调加热器,明确微调加热器的安装位置、设计参数;S7、完成空间载荷仪器μK级超稳热环境系统具体参数设计。有益效果是温度稳定性高、精密控温理论完善、控温量程可控、刻度可调性好。
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公开(公告)号:CN116406156B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310681755.1
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
Abstract: 本发明提供了一种电磁屏蔽与散热一体化的星载电子系统,包括:电子设备、电磁屏蔽壳以及卫星舱板;电子设备采用一层扁平化结构,并与卫星舱板尺寸匹配;电磁屏蔽壳和卫星舱板通过设置于电子设备上的安装接口与电子设备集成装配;集成后的电子设备通过电磁屏蔽壳实现对位于电磁屏蔽壳一侧的元器件的电磁屏蔽和散热;集成后的电子设备与卫星舱板进行电接地处理,使电子设备与卫星地形成等电位,并通过卫星舱板实现对位于卫星舱板一侧的元器件的电磁屏蔽和散热。本发明采用扁平化设计以及高功率元器件与电磁屏蔽壳、卫星舱板的集成热设计与结构设计,减少了系统重量和体积,增加了空间的使用效率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN113156483B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110417637.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
Abstract: 本发明提供了一种在轨伽马射线暴机会目标观测方法,其对新发现源、已知暂现源或已知暂变源进行机遇观测,在天文观测卫星的运行过程中,当其他卫星监测到宇宙中发生的天文事件后,经过地面站分析后形成观测任务规划,将观测任务规划上注到天文观测卫星,以使天文观测卫星执行观测任务;所述观测任务规划包括常规机遇目标观测、重要机遇目标观测、以及多信使机遇目标观测;所述重要机遇目标观测和所述多信使机遇目标观测的观测对象的重要性高于常规机遇目标观测的观测对象;重要机遇目标观测和所述多信使机遇目标观测的优先级高于常规机遇目标观测的优先级;所述多信使机遇目标观测的观测对象大于重要机遇目标观测和常规机遇目标观测的观测对象。
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公开(公告)号:CN113093259B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202110417622.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: G01T1/00
Abstract: 本发明提供了一种在轨伽马射线暴机会目标观测方法,其对新发现源、已知暂现源或已知暂变源进行机遇观测,在天文观测卫星的运行过程中,当其他卫星监测到宇宙中发生的天文事件后,经过地面站分析后形成观测任务规划,将观测任务规划上注到天文观测卫星,以使天文观测卫星执行观测任务;所述观测任务规划包括常规机遇目标观测、重要机遇目标观测、以及多信使机遇目标观测;重要机遇目标观测和所述多信使机遇目标观测的观测对象的重要性高于所述常规机遇目标观测的观测对象;所述重要机遇目标观测和多信使机遇目标观测的优先级高于常规机遇目标观测的优先级;所述多信使机遇目标观测的观测对象大于重要机遇目标观测和常规机遇目标观测的观测对象。
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公开(公告)号:CN115876838A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310189478.2
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
Abstract: 本发明提供了一种用于气凝胶材料在轨隔热性能及老化特性测试的装置,包括基座以及安装于所述基座上的测试系统。其中,所述测试系统包括:冷端组件、热端组件、测试组件、样品隔热组件和样品固定组件;所述冷端组件作为向空间散热的通道,并与所述基座本体之间隔热安装;所述测试组件分别固化在冷热端组件的胶池结构内以及热端组件的外表面;所述样品隔热组件包覆在所述热端组件的外表面,并与所述冷端组件和所述热端组件共同形成用于充盈安装样本组件的空间;所述样品固定组件将所述测试系统内各部分进行整体固定。本发明结构简单、重量轻、体积小,可实现系统低功耗条件下热源可调可控的在轨高效集成测试效果。
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公开(公告)号:CN113264202A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110554995.6
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/42
Abstract: 本发明涉及星上能源预估技术领域。提出一种卫星在轨能源放电深度预估方法,包括由卫星在阴影区任务触发时或者在光照区触发任务时计算卫星从任务触发时刻T0运行至第二阴影结束时刻T3期间卫星蓄电池触发的第一最大放电量Ah3,并且根据所述第一最大放电量Ah3与卫星蓄电池允许最大放电量Ah相比较确定执行任务或者拒绝执行任务。通过预估卫星蓄电池在卫星运行多个轨道周期内蓄电池的最大放电量,以作为卫星任务执行的判断依据,避免了卫星能源不足带来的风险,提高了卫星的可靠性。
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公开(公告)号:CN113156483A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110417637.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
Abstract: 本发明提供了一种在轨伽马射线暴机会目标观测方法,其对新发现源、已知暂现源或已知暂变源进行机遇观测,在天文观测卫星的运行过程中,当其他卫星监测到宇宙中发生的天文事件后,经过地面站分析后形成观测任务规划,将观测任务规划上注到天文观测卫星,以使天文观测卫星执行观测任务;所述观测任务规划包括常规机遇目标观测、重要机遇目标观测、以及多信使机遇目标观测;所述重要机遇目标观测和所述多信使机遇目标观测的观测对象的重要性高于常规机遇目标观测的观测对象;重要机遇目标观测和所述多信使机遇目标观测的优先级高于常规机遇目标观测的优先级;所述多信使机遇目标观测的观测对象大于重要机遇目标观测和常规机遇目标观测的观测对象。
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公开(公告)号:CN112849437A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110029695.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供了一种航天器在轨热控系统及热控方法,包括:传感系统,被配置为采集航天器当前时刻的轨道、姿态、内部设备工作电流及热状态,形成实时数据,以供传输至智能自适应热控管理系统;智能自适应热控管理系统,被配置为根据前期任务规划的轨道及姿态得出控制策略;将实时数据与前期任务规划进行比对,当实时数据与前期任务规划偏差大于阈值时,对控制策略进行修正;以及根据控制策略对执行部件发出执行指令;执行部件,被配置为根据执行指令动作。
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公开(公告)号:CN111605742A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010493568.7
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G7/00 , G06F30/15 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种多星真空热试验方法及系统,包括:对多颗卫星同时进行真空热试验,分别评估各个卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成多个第一传热量;对单颗卫星进行真空热试验,计算单颗卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成第二传热量;各个第一传热量分别与第二传热量进行比较,形成各个外热流比值;根据多星同时试验与单颗卫星试验达到相同平衡温度时的各自外热流比值,评估各个参数对外热流比值的影响,调整各个参数以使各自外热流比值接近1;和/或根据多星同时试验与单颗卫星试验达到热平衡状态且相同外热流时各星的温度差异,评估各个参数对温度差异的影响,调整各个参数以使各星的温度差异接近0。
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