一种月球探测器钻采系统状态辨识方法

    公开(公告)号:CN119180106A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411244161.5

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 一种月球探测器钻采系统状态辨识方法,涉及深空采样探测技术领域。为解决现有的月球探测器钻采系统状态辨识工作中,传感资源有限并且遥测数据传输频率较低的技术问题,本发明提供的技术方案为:采集各非标称工况的负载及状态数据特征;采集模拟钻进实验过程中产生的负载及状态,作为非标数据;根据非标数据,建立非标称工况特征数据库;基于特征数据库和非标数据,建立系统状态辨识流程;采集在轨探测器发送的作业过程负载和状态遥测数据,作为作业数据;根据作业数据,得到钻压力和扭矩负载数据的特征值,作为作业特征值;将一段时间内的作业特征值输入系统状态辨识流程,得到当前作业工况。适合应用于月球探测器钻采系统状态辨识工作中。

    一种月球采样封装器地一体化操作方法

    公开(公告)号:CN113092159B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110216509.X

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种月球采样封装器地一体化操作方法,分析决策系统生成初步控制策略,并发送给操控台A;所述操控台A生成初步控制指令后发送给地面验证器;地面验证器根据初步控制指令进行采样封装整体任务的模拟,以验证初步控制策略的有效性和正确性;在验证结果确认初步控制策略有效、正确的前提下,分析决策系统生成采样封装任务的正式控制策略,并发送给操控台B;操控台B生成正式控制指令后发送给在轨航天器;在轨航天器根据正式控制指令执行预期的采样封装任务;本发明通过地面验证器对初步控制策略进行验证,确保上行至在轨航天器的指令内容和指令顺序的正确性、有效性,准确实现预定采样封装功能。

    一种地外天体的钻表异构式采样系统及方法

    公开(公告)号:CN113092158A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110212607.6

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种地外天体的钻表异构式采样系统及方法,系统包括:装在地外天体采样航天器上的钻探采样模块、铲挖采样模块、样品封装模块和环境感知及视觉监测模块,铲挖采样模块与钻探采样模块对侧安装,样品封装模块在铲挖采样模块和钻探采样模块之间,环境感知及视觉监测模块的位置由铲挖采样模块、钻探采样模块和样品封装模块确定;方法为:钻探采样模块用于获取地外天体表层下方设定深度内的次表层土壤,铲挖采样模块用于获取地外天体表层土壤样品,二者采集到的样品均转移至样品封装模块中;环境感知及视觉监测模块,一用于获取钻探采样和铲挖采样的采样区地形结构,二用于对钻探采样、铲挖采样、样品封装以及样品转移过程进行视觉监测。

    一种基于状态驱动的航天器地外天体采样操控系统及方法

    公开(公告)号:CN113156983B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110211354.0

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于状态驱动的航天器地外天体采样操控系统,包括:信息调度规划子系统、数据综合子系统和接口控制子系统;所述接口控制子系统通过数据链路与目标航天器采样系统连接,完成对目标航天器采样系统的状态信息获取以及向目标航天器采样系统转发控制指令;信息调度规划子系统负责收集数据综合子系统及接口控制子系统传递的任务执行要求,并按照任务要求分解为目标航天器采样系统可执行的指令控制序列,从而目标航天器采样系统根据该指令控制序列完成相应的动作,同时判断当前动作执行是否满足状态要求,并根据执行结果和状态确定和实施下一步的动作操控。

    一种可多点重构的航天器可视传感网络及其配置使用方法

    公开(公告)号:CN115209095A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210593745.8

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 一种可多点重构的航天器可视传感网络,包括:若干微型无线相机、中央处理单元、图像解码与重建模块和视觉测量模块;若干微型无线相机分布在航天器上,构成可视传感网络;微型无线相机获取可视化遥测目标的图像信息;中央处理单元接收航天器的指令对所有微型无线相机进行指令控制,对所有成像敏感器的图像信息进行收集、存储,并将收集的图像信息发送给航天器,由航天器下传至地面;图像解码与重建模块接收航天器下传的图像,完成接收图像的解码与重建,并将数据输出给视觉测量模块;视觉测量模块布置在地面,进行可视化遥测目标的三维面形重建或位姿测量。本发明克服了现有可视化遥测系统的缺点,可用于航天器全覆盖、高精度的可视化遥测。

    一种用于模拟不同重力环境下的样品容器转移试验装置

    公开(公告)号:CN106910405A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710119946.3

    申请日:2017-03-02

    CPC classification number: G09B25/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟不同重力环境下的样品容器转移试验装置,包括:传送驱动单元、位姿调整单元、主体支撑单元,模拟样品容器、模拟密封容器和模拟密封容器安装平台;所述传送驱动单元和位姿调整单元依次设置在所述主体支撑单元上;所述传送驱动单元,用于提供对所述模拟样品容器转移运动过程的导向和真实的续送力;所述位姿调整单元,用于调整模拟密封容器安装平台的姿态,以及调整模拟样品容器和模拟密封容器的位姿关系。本发明所述的用于模拟不同重力环境下的样品容器转移试验装置设计简单易于实现,既能够满足任务需求,还能够广泛的应用于不同重力环境下的容器转移试验,确保了航天器在执行任务中的可靠性和安全性。

    一种航天器在轨图像的压缩编码方法

    公开(公告)号:CN112233197B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202010961895.0

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 航天器在轨工作过程中,会拍摄大量图像来进行可视化遥测、导航规划和科学观测等,而器地通信带宽有限,需要器上具有很高的编码效率,同时,受资源限制,航天器上的编码端难以进行多路并行、大规模、高复杂度的运算,而地面重建后的图像用于人工观测和计算分析,以快速支持航天器的状态评估和任务规划,对重建精度和速度也具有很高的要求。本发明提出了一种航天器在轨图像的压缩编码方法,将深度学习和传统压缩编码方法相结合,克服了现有图像压缩编码方法的缺点,解决了航天器在轨图像高压缩比、低复杂度、高重建精度和高实时性的压缩编码问题,可用于航天器在轨图像的压缩编码。

    一种深层与浅层采样联合验证平台

    公开(公告)号:CN113504579A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110399028.7

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种深层与浅层采样联合验证平台,属于空间探测技术领域。平台包括一个支撑台、一个设备中转台,一套电源模拟件、一套信息流模拟件,一个探测器结构体及姿态调整装置、一套深层采样装置、一套浅层采样装置、一套封装装置、一套视觉感知装置、一个深层采样验证支持模块、一个浅层采样验证支持模块、一个装配操作模块、一个光照模拟模块、一个地形构造模块、一个重力模拟调整模块和模拟星壤存放模块。本发明通过探测器结构体、浅层采样验证区、深层采样验证区协同姿态调整实现着陆状态与地形状态联合模拟,为深层与浅层采样提供不同模拟星壤、不同着陆状态、不同地形状态、不同光照以及低重力联合验证环境。

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