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公开(公告)号:CN105959073A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610402485.6
申请日:2016-06-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: H04B17/40 , H04B7/18519
Abstract: 本发明提出了一种星座卫星测控信号干扰功率估算方法,依据星座卫星位置、地面测控站位置及天线方向图、目标卫星测控通道AGC值及应答机单机实测数据,准确地估算星座被干扰卫星干扰信号功率水平。可用于星座卫星测控干扰影响分析;也可以通过设置星座卫星测控分系统物理仿真及对策验证平台,真实地仿真星座卫星测控信号干扰故障现象,用于系统级干扰故障定位于处理对策验证。
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公开(公告)号:CN103217269A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310063007.3
申请日:2013-02-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M9/00
Abstract: 一种10N推力器羽流对星表设备温度影响的确定方法是在分析受10N推力器羽流影响设备的热流密度基础上,结合10N推力器本身的工作占空比以及受影响设备本身的热特性和表面几何特性,能够快速计算出受影响设备的稳态温度。本方法特别适用于采用10N推力器作为执行机构的中高轨卫星,可在卫星构型布局设计过程中对设备受羽流的温度影响进行评估确定,为受影响设备的布局调整或热防护设计提供参考。
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公开(公告)号:CN103072705A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310034613.2
申请日:2013-01-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/52
Abstract: 本发明涉及一种用于阻止可凝挥发物进入卫星敏感器的装置,适用于使用了可凝挥发物敏感器件的各类卫星,比如:导航卫星、通信卫星。包括一个筒状保护罩和一个伞状保护罩;伞状保护罩位于筒状保护罩的外面,伞状保护罩与筒状保护罩之间有间隙,且伞状保护罩的底部留有透气口。本发明的装置可以在不影响设备放气孔正常放气功能的情况下阻断可凝挥发物进入设备内部的通路,达到防污染的目的。
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公开(公告)号:CN103072705B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310034613.2
申请日:2013-01-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/52
Abstract: 本发明涉及一种用于阻止可凝挥发物进入卫星敏感器的装置,适用于使用了可凝挥发物敏感器件的各类卫星,比如:导航卫星、通信卫星。包括一个筒状保护罩和一个伞状保护罩;伞状保护罩位于筒状保护罩的外面,伞状保护罩与筒状保护罩之间有间隙,且伞状保护罩的底部留有透气口。本发明的装置可以在不影响设备放气孔正常放气功能的情况下阻断可凝挥发物进入设备内部的通路,达到防污染的目的。
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公开(公告)号:CN103030061A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210595240.1
申请日:2012-12-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B66C1/12
Abstract: 一种基于卫星承力筒吊装的圆环吊具,与通常的撑杆式吊具不同,圆环式吊具在吊梁与卫星之间使用圆环吊具。吊具使用前,先将吊梁组件与圆环组件使用快卸止动销连接;然后将圆环组件过多个紧固件与承力筒上端框通连接,实现卫星整星或单舱的起吊。使用快卸止动销可简化吊具的装配,使用紧固件可在卫星整星或单舱起吊过程中对承力筒上端框起到加固的作用,使各连接点受力相对均匀,降低承力筒上端框起吊点设计的难度。
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公开(公告)号:CN105959073B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610402485.6
申请日:2016-06-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出了一种星座卫星测控信号干扰功率估算方法,依据星座卫星位置、地面测控站位置及天线方向图、目标卫星测控通道AGC值及应答机单机实测数据,准确地估算星座被干扰卫星干扰信号功率水平。可用于星座卫星测控干扰影响分析;也可以通过设置星座卫星测控分系统物理仿真及对策验证平台,真实地仿真星座卫星测控信号干扰故障现象,用于系统级干扰故障定位于处理对策验证。
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公开(公告)号:CN103217269B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310063007.3
申请日:2013-02-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M9/00
Abstract: 一种10N推力器羽流对星表设备温度影响的确定方法是在分析受10N推力器羽流影响设备的热流密度基础上,结合10N推力器本身的工作占空比以及受影响设备本身的热特性和表面几何特性,能够快速计算出受影响设备的稳态温度。本方法特别适用于采用10N推力器作为执行机构的中高轨卫星,可在卫星构型布局设计过程中对设备受羽流的温度影响进行评估确定,为受影响设备的布局调整或热防护设计提供参考。
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