一种航天器嵌入式软件在轨维护方法

    公开(公告)号:CN104820586B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201510164376.0

    申请日:2015-04-09

    IPC分类号: G06F8/30 G06F9/445

    摘要: 一种航天器嵌入式软件在轨维护方法,首先约定在轨维护航天器嵌入式软件设计规则,并依据该规则设计原版软件;然后在功能需求变化时设计新版软件,将原版嵌入式软件机器码划分为多个机器码未改变区、机器码变化识别区,并进行判断对比后得到新版软件的机器码未改变区、机器码变化识别区、机器码增加区,进而得到新版软件的微增量机器码与软件链表维护信息,进行校验和上注,完成多版本软件的在轨维护;最后根据直接指令切换航天器执行的某一版本的软件,满足功能需求变化。本发明方法与现有技术方法相比,在轨维护受原版软件限制小,上注量小,并且在维护过程中保证总有软件可在轨正常使用,提高了在轨维护的可靠性。

    一种星载反射镜支撑结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117849984A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311640284.6

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G02B7/185 G02B7/183

    摘要: 一种星载反射镜支撑结构,属于空间光学遥感器光机结构设计领域。所述星载反射镜支撑结构包括反射镜、反射镜背板、中心嵌套、中心支杆、中心法兰、中心锁紧螺母、球窝垫、球头压块、球头顶杆。在反射镜的中心设置一个具有切槽板弹簧的中心嵌套,主要约束反射镜的2个平动自由度和1个扭转自由度;在反射镜圆周设置6组球头与球窝垫,约束反射镜的1个平动自由度和2个扭转自由度,从而实现高稳定的准静定支撑,同时保证反射镜的面型和位置精度的稳定性。本发明利用板弹簧的刚度特点和面接触运动副实现高稳定的准静定支撑,避免了球与平面、球与V形槽、球与圆柱面等点接触和线接触类的运动副,增加了反射镜支撑结构的稳定性和抗力学环境的能力。

    一种星载双制冷机错峰控制器

    公开(公告)号:CN104820383B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510178395.9

    申请日:2015-04-15

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种星载双制冷机错峰控制器,所述控制器由控制电路和功率电路组成,所述控制电路由微处理器电路、通信接口电路和SPWM(正弦脉宽调制)接口电路组成,所述功率电路由第一逆变电路、第二逆变电路、第一LC滤波电路和第二LC滤波电路组成。控制电路输出两路独立的SPWM信号,分别控制功率电路中两套逆变电路,再分别经过两套LC滤波电路变为平滑的正弦电压信号。控制器通过输出相位相差90°的两路正弦电压信号,控制两台制冷机错峰工作。本发明能够在控制两台制冷机同时工作的情况下,通过错峰控制减小总输入峰值功率,降低制冷机工作对星上电源系统的要求;此外相对于采用两台控制器控制两台制冷机,本发明能够使系统简化,缩减成本。

    一种星载双制冷机错峰控制器

    公开(公告)号:CN104820383A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510178395.9

    申请日:2015-04-15

    IPC分类号: G05B19/042

    CPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种星载双制冷机错峰控制器,所述控制器由控制电路和功率电路组成,所述控制电路由微处理器电路、通信接口电路和SPWM(正弦脉宽调制)接口电路组成,所述功率电路由第一逆变电路、第二逆变电路、第一LC滤波电路和第二LC滤波电路组成。控制电路输出两路独立的SPWM信号,分别控制功率电路中两套逆变电路,再分别经过两套LC滤波电路变为平滑的正弦电压信号。控制器通过输出相位相差90°的两路正弦电压信号,控制两台制冷机错峰工作。本发明能够在控制两台制冷机同时工作的情况下,通过错峰控制减小总输入峰值功率,降低制冷机工作对星上电源系统的要求;此外相对于采用两台控制器控制两台制冷机,本发明能够使系统简化,缩减成本。

    一种基于角镜阵列的星载望远镜外杂光在轨抑制方法

    公开(公告)号:CN118502097A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410522708.7

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: G02B23/02 G01V7/02 G02B23/16

    摘要: 本发明提供一种基于角镜阵列的星载望远镜杂散光在轨抑制方法,属于星载望远镜杂散光抑制技术领域。首先对遮光罩内壁靠近入光口的位置用锐角三角形网格进行划分;接着以每一个锐角三角形为底、确定每个角镜的顶点到其对应的底边锐角三角形的三个顶点的距离;确定每个角镜的顶点在其对应的底边锐角三角形的投影点;确定角镜顶点的投影点到底边锐角三角形三个顶点的距离;基于上述方法确定角镜阵列的每个角镜的形状及位置;最后在角镜阵列表面镀具备宽谱段高反射率的膜层。本发明实现望远镜遮光罩抑制高杂散光的效果,避免了遮光罩温度的剧烈波动。