一种基于双力矩四棱锥的8推力器布局设计方法

    公开(公告)号:CN102649481B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210120982.9

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明提供一种基于双力矩四棱锥的8推力器布局设计方法,包括步骤:步骤A:确定力矩四棱锥在卫星本体坐标系下的指向方向;步骤B:以单力矩四棱锥方案为基线,确定基于力矩四棱锥的卫星4个推力器的布局方案;步骤C:确定双力矩四棱锥在卫星本体坐标系下的指向方向;步骤D:根据所述基于力矩四棱锥的卫星4个推力器的布局方案、以及所述双力矩四棱锥在卫星本体坐标系下的指向方向,确定满足姿控备份功能及部分轨控功能的8推力器配置与布局设计方案。在不削减使用功能的前提下,进一步精简目前工程上最简12个推力器的布局设计方案,完成卫星三轴姿态控制功能,同时有备份,即任一路推力器故障,仍能满足三轴姿态控制使用功能。

    基于差分信号处理的冲击信号采集装置和方法

    公开(公告)号:CN117451299A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311396656.5

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于差分信号处理的冲击信号采集装置和方法,采集多个三维力学冲击传感器力学参数并将各个方向的力学参数进行分路,分路后的力学参数可直接经数据计算分析单元解析后数据输出,在噪声较大的情况下存储分路后的力学参数经差分信号降噪处理单元进行差分信号降噪处理后再由数据分析计算单元解析输出至显示模块。本发明满足了高速冲击试验中瞬间的信号捕捉,同时实现了冲击试验的全程记录,不仅可适用多种场景下的冲击信号采集,而且增加了冲击响应的降噪处理,降低了在环境比较恶劣的情况下冲击信号淹没在噪声中的风险。

    低轨卫星数传及中继基带处理一体化设计装置及方法

    公开(公告)号:CN107070530B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201611031516.8

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种低轨卫星数传及中继基带处理一体化设计装置及方法,低轨卫星数传及中继基带处理一体化设计装置包括填充帧装置等,填充帧装置、第一缓存器都位于实时通道调度单元的左侧且都与实时通道调度单元相连,实时格式化单元位于实时通道调度单元的右侧且与实时通道调度单元相连,延时通道调度单元位于第二缓存器的右侧且与第二缓存器相连,延时格式化单元位于延时通道调度单元的右侧且与延时通道调度单元相连。本发明设计方法合理、可靠,具有工程实现简单、在轨应用灵活的优点,为未来低轨卫星数传及中继系统基带处理设计提供参考和依据。

    基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法

    公开(公告)号:CN107315182A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710349298.0

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法,其包括以下步骤:步骤一,模拟源产生相应的模拟信号,设定相应参数;步骤二,卫星加电后,数管分系统、姿轨控分系统加电正常工作,地面GPS模拟器加电正常工作;数管分系统校时,GPS模拟器校时,确保数管分系统广播的星上时间、姿轨控分系统发送的轨道时间、GPS模拟器发送的GPS时间一致;步骤三,上注载荷程控作业指令,无源定位载荷按指令设定时序开机并工作一段时间,实现星上目标定位,载荷关机,完成数据下传后,卫星断电;步骤四,地面数据处理系统接收星上下传数据,处理获得星上定位结果等。本发明试验成本小,耗时少,减少对卫星产品面临的潜在危险,实际使用较多。

    近地倾斜轨道发射窗口快速设计方法

    公开(公告)号:CN106777580A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611086251.1

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种近地倾斜轨道发射窗口快速设计方法,其包括下列步骤:步骤一,设置计算条件,包括计算时间段、组网条件约束、光照角及其变化方向条件约束、卫星入轨弹道;步骤二,一次性计算在指定时间段内所有满足组网条件约束的所有窗口的前后沿区间,以儒略日形式给出,供后续环节调用;步骤三,一次性计算在指定时间段内所有满足光照条件约束的所有窗口的前后沿区间,以儒略日形式给出,供后续环节调用。本发明能够梳理典型发射窗口约束,输入、输出明确,独立对各约束进行计算后进行汇总,便于增减约束的二次开发,便于卫星总体设计人员对发射窗口进行快速设计,并确保设计精度。

    电磁超静卫星平台设计方法

    公开(公告)号:CN106516162A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611046378.0

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: B64G1/10 B64F5/00 B64G1/546

    Abstract: 本发明提供了一种电磁超静卫星平台设计方法,包括以下方面:第一方面,卫星结构舱板屏蔽设计方法;第二方面,卫星低频信号传输电缆屏蔽设计方法;第三方面,卫星高频信号传输电缆屏蔽设计方法;第四方面,星上单机的屏蔽设计方法,对星上时钟、二次电源等单机壳体以及接插件缝隙进行屏蔽处理。本发明能够实现对卫星平台系统信息流程中高次谐波或者多次调制产生的环境信号有效抑制,降低背景噪声,实现电磁超静卫星平台设计,以满足高灵敏度有效载荷对卫星平台的承载要求。

    基于GPS广播数据的星上无源定位方法

    公开(公告)号:CN104391311A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410461830.4

    申请日:2014-09-11

    CPC classification number: G01S19/42

    Abstract: 本发明提供了一种基于GPS广播数据的星上无源定位方法,包括采集卫星的测量数据;根据测量数据计算地固坐标系到卫星本体系的转换矩阵M;选择地球椭球模型并得到相应的地球几何参数和地球椭球面方程;根据转换矩阵M求得目标位置方程并联立地球椭球面方程求得目标位置坐标。测量数据包括包含卫星实时位置和速度的GPS广播数据、目标测角βx、βy和姿态角数据,即俯仰角偏航角γ、滚动角θ;GPS广播数据通过卫星数据总线获得,βx和βy通过载荷分系统获得,姿态角数据通过姿轨控分系统获得。本发明以高精度GPS广播数据作为系统的输入量,确保了计算过程各项参数的精度,继而保证了定位结果的精度,同时无需线下处理的过程,增强了星上的自主计算能力。

    一种可全向变轨航天器的16推力器布局设计方法

    公开(公告)号:CN102649480B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201210120975.9

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明提供一种可全向变轨航天器的16推力器布局设计方法,包括步骤:步骤A:将4个推力器按照3正装1斜装的方式组成一组推力器组合模块;步骤B:将4组所述推力器组合模块布局在卫星的四个对角,其中,任意两组所述推力器组合模块不相邻;步骤C:配置两套独立管路支路,使16个推力器中的8个推力器使用一套管路,其余8个推力器使用另一条管路。本发明设计了一种角布局优化的16推力器全轨道机动航天器推力器布局方案,可提供三轴六向推力,具备姿控、轨控备份功能,角布局设计不占用面心,为星表单机提供更大的布局空间。

    基于SDRAM星载存储器分文件读写设计方法

    公开(公告)号:CN102779016A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210199764.9

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明提供一种基于SDRAM星载存储器分文件读写设计方法,包括存储器记录步骤、存储器回放步骤,其中,写指针不受读指针约束,只有其与首个文件的首地址重叠时,即本次获取的载荷数据已存满存储器时,才会自动停止记录;读指针超过写指针时为读循环,仍重复回放。本发明能够选择指定区域或指定时间获取的载荷数据优先下传,确保了数据的时效性,提高了卫星在情报支援、灾难监测等应用领域的应急效能。上述设计方法在某卫星数传分系统中已经得到应用。

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