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公开(公告)号:CN111516911B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010257770.X
申请日:2020-04-02
Applicant: 北京科技大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明提供一种动作时序解耦的小型空间对接机构,属于航天器空间在轨服务领域。该机构包括服务端和目标端,利用边缘型面进行大角度容差的导向对接过程,采用空间凸轮机构完成电连接器的插拔过程,为小型空间对接机构提供了在大对接容差下实现“先机械锁紧后电连接器插接”的机电热一体化对接设计方案,解决了在不占用额外资源的情况下实现动作时序解耦的问题,从设计根源上提高了对接可靠性,本发明设计简单紧凑,占用空间小,导向容差大。
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公开(公告)号:CN107015065B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710169585.3
申请日:2017-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了窄波束天线电轴、相位中心和绝对群时延的远场联合标定方法,在三种标定完成后,电轴、相位中心数据固化在AUT机械坐标系上,当需要时,可以通过测试AUT机械坐标系重建AUT电轴指向或相位中心,而不需要重复标定;三种标定的标定步骤中,很多步骤可以合并进行;电轴、相位中心标定所用场地、设备完全相同,绝对群时延标定所用场地完全相同,所用设备大部分相同;因此简化了测试流程,提高了测试效率;AUT电轴、相位中心在同一个AUT机械坐标系中得到了标定,绝对群时延数值代表了电轴方向,偏离电轴方向的绝对群时延可通过AUT机械坐标系下的等高线相位方向图得出;因此,AUT电轴、相位中心和绝对群时延,在同一个测试基准下得到了精确的标定。
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公开(公告)号:CN106887717A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710071576.0
申请日:2017-02-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种多层馈电网络,用于多路微波信号的传输和分配,具有功率分配、功率合成、信号隔离、抗干扰等功能。其结构包括:馈电网络框架、带状线功率分配器、柔性馈电线、过渡微带、K型连接器、功分器腔体盖板和馈电线保护盖。馈电网络框架为金属腔体结构,包括第一矩形腔体和第二矩形腔体,在第一矩形腔体内底面上有用于埋入柔性馈电线的馈电槽和带隔离墙的过渡微带凹槽;在第二矩形腔内底面上有用于安装带状线功率分配器的凹槽。带状线功率分配器固定在第二矩形腔内底面上凹槽内,通过柔性馈电线连接到过渡微带上,同时,带状线功率分配器通过K型连接器,实现射频信号的输入输出;功分器腔体盖板和馈电线保护盖将馈电网络框架密闭。
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公开(公告)号:CN116359615A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211318923.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种平面近场测量中的准直装置及方法,装置包括波导探头和用于为待测平面天线提供位置参考标准的校准板,在不接触波导探头与待测平面天线的前提下,快速精确测量波导探头与待测天线的相对位置关系,对待测天线安装进行校正。通过调整在待测平面天线与校准板的影子边缘图像平行,完成待测平面天线安装位置校准;通过对比在待测平面天线与校准板的影子边缘图像的长度,获得波导口面与待测平面天线的间距;通过对在待测平面天线与校准板的影子边缘图像做辅助线,计算获得波导口面与天线单元的位置关系,完成待测平面天线的准直校正。过程简单、高效,避免了传统做法中测试繁琐、手工测量精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN114925448A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210515595.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京科技大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种正交式可展结构压缩应变与作用力的预测方法和装置,属于空间伸展结构技术领域,该方法包括以下步骤:计算豆荚子结构压缩变形后的最大应变值;计算羽毛子结构变形后的最大应变值;依据豆荚、羽毛子结构的最大应变值,计算正交式可展结构的最大应变值;基于豆荚子结构变形的力学特性第一关系,计算豆荚子结构变形时受到的纵向压缩力与纵向、横向变形量之间的关系;基于羽毛子结构变形的力学特性第二关系,计算羽毛子结构受到的横向挤压力与横向变形量之间的关系;依据第一、二关系的计算结果,计算得到所述可展结构纵向压缩力与纵向压缩量之间的关系。本发明公开的预测方法,通过公式即可完成预测,可节省人力、耗时少。
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公开(公告)号:CN112467385A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011168109.8
申请日:2020-10-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q3/28
Abstract: 本发明提供了一种基站天线共口面REV幅相校正方法,在天线口面处设置校正反射板,改善天线耦合关系,正常工作时校正反射板透波工作,校正时校正反射板半透波工作,改变校正天线与基站天线辐射单元间的耦合关系,增大校正天线的覆盖范围;校正天线和基站天线集成在同一个口面内,满足基站天线在线幅相校正的使用要求,同时在校正算法中采用了消除REV方法多值问题的修正REV方法,实现基站天线在线幅相校正;基站天线的阵列规模进行分区,子阵之间相互嵌套,每个子阵中有独立的校正通道,采用REV方法进行幅相校正,子阵之间通过重叠单元的校正数据进行关联,最终获得满阵的校正数据,解决了大规模基站天线在线幅相校正问题。
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公开(公告)号:CN117638521A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311302950.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种星载电磁自兼容发射阵列装置,采用多层微带天线形式构建星载电磁自兼容发射阵列装置,相对传统微带天线增加了两层电路,一层为能够减小上层微带天线向下电磁泄漏的隔离屏蔽电路,另一层包含环形谐振腔和调节枝节通过环形谐振腔和调节枝节的共同作用实现有用工作带宽的带内驻波强谐振和带外增益陡降功能,由此抑制了发射带外噪声进而实现了天线自兼容功能,同时提出了自兼容抑制波束行程算法利用控制处理模块的自兼容处理流程提升了天线隔离度,克服了传统星载收发天线依赖空间隔离、布局困难的缺点,具有体积小、系统简单、重量轻的优点,便于星载布局应用。
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公开(公告)号:CN114260934B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210046801.6
申请日:2022-01-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种用于空间机械臂操作的解锁限位机构,属于空间站构建技术领域。该机构由被动端和主动端组成;被动端对接杆侧面为四次曲线旋转曲面,杆头为球形,具有导向功能,同时通过均匀接触的形式避免应力尖峰与表面划痕,使解锁后的分离过程更为平滑;对接杆的锥形孔与主动端闩销配合后可提供轴向预紧载荷,具有防干扰、防逃逸特点。本发明中提供的摩擦限位解锁组件、机械限位解锁组件均有解锁与解锁限位功能,同时将解锁过程与分离过程解耦,且在分离后仍可重复连接,为舱外载荷的维护与拆卸更换提供了一种操作简单、安全可靠、重复使用、适应性强、平滑分离的机构,有助于实现舱外载荷在轨维护与组装,为该领域提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN111541093B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010268522.5
申请日:2020-04-07
Applicant: 北京科技大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01R13/502 , H01R13/621 , H01R13/627 , H01R13/629 , H01R13/639 , H01R25/00
Abstract: 本发明提供一种空间在轨可更换模块机电热一体化接口装置,属于空间在轨可更换模块技术领域。该发明包括主动端与被动端两个模块,主动端包括圆壳、传动轴、锁紧卡爪、热交换输出面、电连接器插接口、导向锥杆、视觉摄像头预置槽、紧定螺钉、齿轮传动组及中心轴,被动端包括导向锥孔、热交换接收面、电连接器接收槽及中心锁紧杆。本发明可以实现在轨可更换模块在大容差下的可靠对接、轴向拉近锁紧,从而完成机械连接分离、能源通信传输、热量传导的机电热一体化协同对接,布局扁平、紧凑的锁紧机构一定程度上为模块提供了较大的可用内部空间,提高了模块的有效负载。
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公开(公告)号:CN104852124B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510206021.3
申请日:2015-04-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明一种星载K波段相控阵天线圆极化波导辐射阵列,可以将微波信号辐射向空间,也可以接收来及空间的微波信号。相控阵天线辐射阵列由多个天线单元组成,其中每个单元每个天线单元包含匹配膜片、SMP同轴馈电插座、方波导辐射器、波同转换、SMP馈电插座馈电端、阻抗匹配器及圆极化器,并采用一体化设计,天线单元之间采用了匹配膜片来调配辐射单元之间的耦合特性,以达到更理想的驻波性能和辐射特性。该天线阵结构简单可靠,具有二维±40°宽角扫描、低扫描增益掉落、优异圆极化特性的等优点。满足星载星间、星地通信对相控阵天线性能的需求。天线本身采用铝结构,在轨空间环境的原子氧腐蚀、紫外辐照等因素不会对天线性能造成影响。
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