一种低剩磁卫星平台布局方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111950144A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010761390.X

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/15

    摘要: 本发明提供了一种低剩磁卫星平台布局方法。该方法主要包含两个方面:一方面通过卫星平台总体布局和单机低剩磁设计、星内单机布局及电路走线进行剩磁控制及方案优化,来降低卫星平台的剩磁。二是采用特殊卫星构型设计,将载荷安装在远离卫星平台本体的高刚度伸展杆上,减少卫星平台的剩磁对载荷的影响。

    能量分布收集转换与波束集中控制发射的空间太阳能电站

    公开(公告)号:CN109831145B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910125638.0

    申请日:2019-02-20

    摘要: 本发明涉及一种空间技术领域内的能量分布收集转换与波束集中控制发射的空间太阳能电站,所述太阳能电站包括多个独立相同的能量收集转换装置和一个波束集中控制发射装置;所述的能量收集转换装置和波束集中控制发射装置均置于航天器平台上,所述能量收集转换装置均匀分布在以波束集中控制发射装置为圆心的圆上,相对位置固定,形成共位卫星群。本发明将整体尺寸大的太阳能电站转化为多组相同装置,分布式收集转换空间太阳能,相互独立,互不影响,单一装置尺寸小,质量轻,无需在轨组装和拼接,有效降低对运载要求,大幅降低工程实现难度。

    基于引力钟慢效应探测的全球重力场获取方法

    公开(公告)号:CN110031906A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910290437.6

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: G01V7/16

    摘要: 本发明涉及一种基于引力钟慢效应探测的全球重力场获取方法,所述方法基于广义相对论原理,通过在卫星上搭载高精度原子光钟实现探测引力钟慢效应,进而获取全球重力场模型。本发明提出的测量方法有别于传统的基于牛顿力学的卫星重力测量方法,将先进的量子测量技术引入到大地测量中去,可获得较高的测量精度和稳定度,可应用于未来高分辨率的卫星重力测量任务。

    楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法

    公开(公告)号:CN109878761A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910115077.6

    申请日:2019-02-14

    IPC分类号: B64G1/10

    摘要: 本发明涉及一种测量卫星技术领域的楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法。卫星构型包括平台服务舱、楔形扩展舱、伸展杆组件、矢量磁力仪、标量磁力仪、朗缪尔探针和热离子成像仪,平台服务舱内嵌于楔形扩展舱,伸展杆组件与平台服务舱顶板及楔形扩展舱相连接,矢量磁力仪与标量磁力仪安装于伸展杆组件,朗缪尔探针和热离子成像仪安装于平台服务舱,卫星为内桁架主承力结构与箱板式舱体结合,形成桁架支撑的双固定翼太阳电池阵构型,星箭对接环与平台服务舱底板相连,楔形扩展舱斜面安装低冲击锁紧解锁机构。本发明具有能源供应足、气动阻力小、整星磁洁净和电洁净、展开冲击小和结构空间利用率高的优点。

    长基线激光测距实现无控制点卫星精确定位系统及方法

    公开(公告)号:CN104251994B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410461971.6

    申请日:2014-09-11

    IPC分类号: G01S17/48 G01S5/16

    摘要: 本发明提供了一种长基线激光测距实现无控制点卫星精确定位系统,包括卫星平台、反射镜和激光雷达;所述激光雷达和所述反射镜均设置在所述卫星平台上。所述卫星平台包括卫星平台本体、第一连接杆以及第二连接杆;所述第一连接杆的一端和所述第二连接杆一端分别连接所述卫星平台的两侧。所述激光雷达包括激光发射器、第一激光信号接收器、第二激光信号接收器以及第三激光信号接收器;所述激光发射器设置在所述卫星平台内,所述激光发射器发射的激光脉冲通过反射镜反射向地面。本发明还提供了一种无控制点卫星对地高精度定位方法。本发明能够满足测绘、摄影等具有高精度对地定位需求的卫星使用要求。

    惯性传感器多自由度动力学数据驱动建模方法及系统

    公开(公告)号:CN118862636A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410859182.1

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明提供了一种惯性传感器多自由度动力学数据驱动建模方法,包括,完成物理模型建立;实现对惯性传感器的控制,得到其相对应的相对位置、相对姿态、控制力矩和控制力参数;将其作为训练样本对惯性传感器运动模型辨识网络进行训练;逼近当前时刻惯性传感器姿态四元数和惯性传感器角速度的函数;逼近当前时刻惯性传感器相对位置信息和惯性传感器相对速度信息的函数;对惯性传感器多自由度姿态运动模型进行辨识,对下一时刻的姿态四元数和角速度进行辨识;对惯性传感器多自由度平动运动模型进行辨识,对下一时刻的位置信息和速度信息进行辨识。基于物理建模部分和神经网络动力学模型辨识,实现对惯性传感器无法精确建模部分的辨识。

    面向未来重力场测量的分离式卫星平台无拖曳控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112506211B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011420095.4

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G05D1/08 B64G7/00

    摘要: 本发明提供了一种面向未来重力场测量的分离式卫星平台无拖曳控制系统及方法,包括:载荷舱、平台舱、洛伦兹力执行器和相对位移传感器;所述相对位移传感器与所述洛伦兹力执行器连接;所述载荷舱与所述平台舱通过所述洛伦兹力执行器连接;两舱相对位置通过所述相对位移传感器测出,并通过所述洛伦兹力执行器输出洛伦兹力保证两舱相对位置在预设范围内跟随,实现载荷舱的平动自由度控制和两舱之间的相对位置控制,利用多自由度的洛伦兹力的组合对载荷舱的姿态进行控制。本发明连续小推力可调可控,实现高精度阻尼补偿:核心控制部件为磁浮机构,其在匀强磁场中采用精密电流驱动来产生高精度的洛伦兹力,电流控制精度可达1mA以下,输出力可达μN量级。

    一体化平台支撑铰链
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110906116B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911060940.9

    申请日:2019-11-01

    摘要: 本发明提供了一种一体化平台支撑铰链,包括一体化连接杆、磁强计、姿态测量仪、Y型支撑柔性铰链、支撑平台以及I型支撑柔性铰链,一体化连接杆的两端分别设置磁强计和姿态测量仪,一体化连接杆通过Y型支撑柔性铰链和I型支撑柔性铰链支撑连接在支撑平台上,通过Y型支撑柔性铰链和I型支撑柔性铰链在两个维度上的热力学解耦及竖直方向的高刚度,实现了Y型支撑柔性铰链、I型支撑柔性铰链无热应力支撑和磁强计关键部件位置的恒定,有利于空间磁场、重力场探测等卫星领域的科学试验和应用,具有无热应力支撑、关键部件位姿恒定、平台构型稳定,支撑刚度高、性能可靠、结构简单等优点。

    一种双超卫星平台载荷舱的一体化超稳结构系统及其热控方法

    公开(公告)号:CN112455722A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011420111.X

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: B64G1/22 B64G1/50

    摘要: 本发明提供了一种双超卫星平台载荷舱的一体化超稳结构系统及其控热方法,包括:载荷舱和平台舱;所述载荷舱与所述平台舱采用分舱设置,所述载荷舱通过磁浮机构与平台舱连接;所述载荷舱包括多个有效载荷;所述多个有效载荷一体化固连安装在载荷舱的碳纤维复合材料基座上;所述平台舱包括贮箱和推进器,所述贮箱内放置推进器的工质。本发明能够实现载荷舱高刚度、高结构稳定度、高质心稳定度三大性能,可满足下一代激光测距重力场测量卫星等空间科学探测任务,提升载荷的空间观测精度。

    楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法

    公开(公告)号:CN109878761B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910115077.6

    申请日:2019-02-14

    IPC分类号: B64G1/10

    摘要: 本发明涉及一种测量卫星技术领域的楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法。卫星构型包括平台服务舱、楔形扩展舱、伸展杆组件、矢量磁力仪、标量磁力仪、朗缪尔探针和热离子成像仪,平台服务舱内嵌于楔形扩展舱,伸展杆组件与平台服务舱顶板及楔形扩展舱相连接,矢量磁力仪与标量磁力仪安装于伸展杆组件,朗缪尔探针和热离子成像仪安装于平台服务舱,卫星为内桁架主承力结构与箱板式舱体结合,形成桁架支撑的双固定翼太阳电池阵构型,星箭对接环与平台服务舱底板相连,楔形扩展舱斜面安装低冲击锁紧解锁机构。本发明具有能源供应足、气动阻力小、整星磁洁净和电洁净、展开冲击小和结构空间利用率高的优点。