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公开(公告)号:CN117805814A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311588955.9
申请日:2023-11-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种微多普勒干扰下的ISAR多目标高分辨分离成像方法:将目标的ISAR回波信号,变换至距离‑多普勒域,得到二维ISAR图像,对二维ISAR图像进行滤波,得到微多普勒干扰频谱;构建每个目标的初始运动补偿函数;根据目标的初始运动补偿函数,建立核范数与L1范数联合最小化问题,记为初始最小化问题,并求解初始最小化问题,得到每个目标的初始二维ISAR图像和初始回波信号、微多普勒干扰的初始二维ISAR图像;构建每个目标的精细运动补偿函数;根据目标的精细运动补偿函数,构建核范数与L1范数联合最小化问题,记为精细最小化问题,并求解精细最小化问题,得到每个目标的精细二维ISAR图像和精细回波信号、微多普勒干扰的精细二维ISAR图像。
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公开(公告)号:CN110633888B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201910647127.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于四层结构遗传算法的多星任务规划方法,构建卫星资源能力模型,明确卫星能力边界。构建遥感需求模型。确定任务周期边界。每个卫星生成遥感任务基因,按照基因可行性约束条件对基因进行筛选调整。每个卫星的遥感任务基因连接起来,组装到单星遥感任务的信息头部,获得单星任务染色体。采用染色体内约束条件对单星染色体内的各基因进行协调调整。所有的单星任务染色体组装起来获得多星方案个体,按照染色体间约束对多星方案个体染色体间的约束调整。针对每个多星方案个体进行子代生成,并选择变异交叉,获得种群,当满足优化阈值的多星方案个体数量超过设定数值,以末代种群中最优的多星方案个体作为多星任务规划方案。
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公开(公告)号:CN117382924A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311329404.0
申请日:2023-10-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于STEM空间伸展臂的自重构细胞星,包括:固定箱体、活动侧板、机械接口、张紧装置、可信息交互的收拢管状通讯伸展臂、伸展传动总成、嵌入磁铁和对正磁铁;其中,嵌入磁铁嵌入到与活动侧板配合的固定箱体的前固定面板的直槽口中;对正磁铁嵌入固定到活动侧板的直槽口中;伸展传动总成设置于固定箱体的内部;活动侧板通过可信息交互的收拢管状通讯伸展臂与伸展传动总成相连接,并且活动侧板收回时与固定箱体的前固定面板接触;机械接口均与固定箱体和活动侧板相连接;张紧装置设置于固定箱体的前固定面板的内侧。本发明具有远程可靠连接、对接锁止可靠、拓扑关系变化灵活的优点。
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公开(公告)号:CN119472276A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411512701.3
申请日:2024-10-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于序列二次规划的高轨远程自主交会变轨方法及系统,其中,该方法包括:设置初始参数;建立飞行器精确动力学模型;确定变轨策略;根据变轨策略构建非线性规划模型;根据非线性规划模型和初始参数,采用序列二次规划法,得到变轨参数初值;根据变轨参数初值,采用牛顿迭代法,获得摄动条件下精确满足终端条件的轨控参数。本发明在保证模型精度的同时极大降低了轨控参数求解过程中的计算量。
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公开(公告)号:CN110633888A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910647127.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于四层结构遗传算法的多星任务规划方法,构建卫星资源能力模型,明确卫星能力边界。构建遥感需求模型。确定任务周期边界。每个卫星生成遥感任务基因,按照基因可行性约束条件对基因进行筛选调整。每个卫星的遥感任务基因连接起来,组装到单星遥感任务的信息头部,获得单星任务染色体。采用染色体内约束条件对单星染色体内的各基因进行协调调整。所有的单星任务染色体组装起来获得多星方案个体,按照染色体间约束对多星方案个体染色体间的约束调整。针对每个多星方案个体进行子代生成,并选择变异交叉,获得种群,当满足优化阈值的多星方案个体数量超过设定数值,以末代种群中最优的多星方案个体作为多星任务规划方案。
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公开(公告)号:CN117485601A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311414461.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64 , H01R13/631 , H01R24/00 , B64G1/22
Abstract: 本发明提供一种双级浮动对接式在轨可替换机构及其货盘装置,在轨可替换机构包括:外壳体及货物搭载组件、机械主动对接锁紧组件及双级浮动电器接口组件;所述双级浮动电器接口组件包括主动对接部分和被动对接部分;主动对接部分设置在外壳体及货物搭载组件的外壳上,被动对接部分设置在被动对接航天器上,主动对接部分和被动对接部分相配合实现电器接口对接;机械主动对接锁紧组件的对接锁紧机构安装在外壳体及货物搭载组件上,机械主动对接锁紧组件通过电机驱动丝杠螺母结构,带动对接锁紧机构的连杆结构伸缩,使对接锁紧机构与外部带有锁紧孔的装置实现对接和锁定。本发明具有对接精度高、对接刚度强、搭载稳定性好及便于在轨操作等特性。
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公开(公告)号:CN111007506B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911137191.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种卫星滑动聚束模式下目标成像时间窗口计算方法,属于雷达目标成像技术领域,用于解决指定成像目标的成像时间窗口计算问题。高分辨率SAR卫星根据设计情况,会有成像下视角的约束,在成像窗口计算时,本发明充分考虑了卫星的设计约束条件,同时根据滑动聚束的特征,将指定成像目标区域向外延拓形成真实成像区域,保证目标区域的成像质量。本发明方法中,根据工程计算效率的要求,对计算公式进行了近似,既保证计算精度又提高计算效率。
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公开(公告)号:CN111007506A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911137191.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种卫星滑动聚束模式下目标成像时间窗口计算方法,属于雷达目标成像技术领域,用于解决指定成像目标的成像时间窗口计算问题。高分辨率SAR卫星根据设计情况,会有成像下视角的约束,在成像窗口计算时,本发明充分考虑了卫星的设计约束条件,同时根据滑动聚束的特征,将指定成像目标区域向外延拓形成真实成像区域,保证目标区域的成像质量。本发明方法中,根据工程计算效率的要求,对计算公式进行了近似,既保证计算精度又提高计算效率。
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公开(公告)号:CN117421668A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311424466.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F18/2415 , G06F18/2433 , G06N5/048
Abstract: 本发明提供了一种基于模糊推理的整星热失效评估方法,包括:确定设备在外部热流作用下的温度及温度变化率;根据设备温度和温度变化率,采用模糊理论确定当前时刻设备本身产生失效的概率;依据分系统组成及设备失效概率,确定分系统健康状态;依据整星组成及分系统状态,确定整星健康状态。本发明方法无需借助商用软件进行设备温度仿真,即可得到设备温度及其变化率,基于现有经验和试验数据便能够提出工程可用的模糊规则表,进而确定设备失效概率,有效解决了温度异常引起的整星状态难以量化评估的难题。
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