一种超大型航天器平台系统及其在轨组装方法

    公开(公告)号:CN115675922A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211385511.0

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: B64G1/22 B64G1/64

    摘要: 本发明提供一种超大型航天器平台系统,包括:若干个子平台,每个所述子平台具有相同的几何构型形式,所有所述子平台组成超大型阵列,形成特定的平面或曲面;核心平台,用于负责整个平台的管理和维护;保持系统,用于使所述核心平台与所述超大型阵列之间保持固定的几何关系。本发明还提供了用于在轨组装该系统的方法。通过本发明的技术方案,可以解决现有技术中平台组装运输和维修困难的技术问题,能够灵活扩大或缩小平台整体的规模;发生故障的子平台可以从整个平台系统中分离,新的替代子平台可以与整个平台系统连接,因此,整个平台系统的可靠性得到极大的提高。

    一种卫星电推进系统及角动量卸载方法

    公开(公告)号:CN115571375A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211384614.5

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/40

    摘要: 本发明提供一种卫星电推进系统,包括:电推力器,数量为四台,每台所述电推力器通过双轴矢量调整机构安装于卫星背地板,其推力方向指向卫星的质心,其中:卫星背地板两侧各设置两台所述电推力器,相对卫星背地板的一条中线对称安装;同侧的两台所述电推力器相对卫星背地板另一条中线对称安装;所述卫星背地板为矩形。角动量卸载方法,用于上述卫星电推进系统,包括:初始化双轴矢量调整机构,角动量卸载。本方案能够在电推进执行位置保持的同时完成动量轮的角动量卸载,并提高推进剂的使用效率,可满足GEO卫星的在轨角动量卸载需求。本专利适用于采用电推力器进行角动量卸载的地球同步轨道卫星。

    一种可降低频率干扰的方法及通信卫星系统

    公开(公告)号:CN112968729A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110220776.4

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明涉及一种可降低频率干扰的方法及通信卫星系统:LEO卫星发射、接收用户天线的子波束具备凝视或跟踪星下用户功能;根据需要可以进一步配置信令天线,其子波束可灵活开关;根据LEO卫星的位置信息,计算出LEO卫星与GEO卫星不满足最低空间隔离角度的区域,及时关闭该区域内的波束以降低与GEO卫星的频率干扰;通过扩频机制解决多颗LEO卫星信令波束间的内部干扰;当多颗LEO卫星不满足最低空间隔离角度时,通过分频机制解决系统内用户波束干扰问题。选取合适的星座参数,可具备为全球或某一纬度范围内任意区域的用户提供连续不间断服务的能力。

    卫星星座参考轨道设计方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117220754A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311212716.3

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: H04B7/185 H04B7/195

    摘要: 本申请公开了一种卫星星座参考轨道设计方法、装置、设备及介质,该方法包括:根据所述初始历元时刻和所述基准星,确定所述基准星的参考轨道的初始参考轨道参数;在所述卫星星座寿命期间内,基于所述初始参考轨道参数计算所述基准星的目标参考轨道参数;基于所述基准星的目标参考轨道参数,确定所述卫星星座内的其他卫星的其他参考轨道参数,以根据所述基准星的目标参考轨道参数和所述其他卫星的其他参考轨道参数,进行卫星星座的维持控制;所述其他卫星为所述卫星星座内除基准星之外的卫星。该方案能够更好地实现星座维持,不仅降低了星座站位保持次数,而且降低了全星座维持对推进剂的消耗,同时减小了每次推力器点火的时间。

    一种低轨星座相位保持参数估计方法

    公开(公告)号:CN113189619B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110362735.9

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: G01S19/14 G01S19/42 G06F17/15

    摘要: 一种低轨星座相位保持参数估计方法,属于卫星轨道控制技术领域。本发明通过不直接利用星载GNSS定轨输出的轨道半长轴测量值,利用较高精度的纬度幅角测量值间接估计轨道半长轴平根,取得了不提高现有GNSS接收机定轨精度,即可满足卫星星座维持对轨道半长轴的高精度要求,避免了在卫星上配置价格更高的双频GNSS接收机;本发明通过对相对纬度幅角测量值转换为平根后进行多项式拟合,再利用相对纬度幅角平根与轨道半长轴平根之间的变化关系,对轨道半长轴平根的变化趋势进行多项式拟合并计算出拟合系数,从而间接估计任意时刻的轨道半长轴平根,取得了半长轴平根精度优于1m,满足任意半长轴衰减速率情况下基于单边漂移环控制策略均能完成星座相位保持。

    一种卫星推力系统及位保方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115571377A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211385490.2

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/40

    摘要: 本发明提供一种卫星电推进系统,包括:电推力器,数量为四台,每台所述电推力器安装于卫星背地板,其推力方向指向卫星的质心,其中:在卫星背地板上定义一个矩形区域,矩形的几何中心位于卫星质心在背地板的投影交点,矩形的四条边分别与卫星X轴和Y轴垂直,四台电推力器位于矩形的四个顶点位置对称安装。一种位保方法,具体为:四台所述电推力器轮流点火;每天卫星处于升交点附近时,北侧的电推力器轮流点火;每天卫星处于降交点附近时,南侧电推力器轮流点火;卫星采用上述方法进行南北位置保持的倾角修正,总点火时间对应每天南北位置保持所需的倾角修正量。本方案提高推进剂的使用效率,可满足GEO卫星的在轨位置保持需求。

    一种卫星电推进系统及故障情况下的在轨位保方法

    公开(公告)号:CN115571376A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211384631.9

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/40

    摘要: 本发明提供一种卫星电推进系统,包括:电推力器,每台所述电推力器推力方向指向卫星的质心,其中:在卫星背地板上定义一个矩形区域,矩形的几何中心位于卫星质心在背地板的投影交点,矩形的四条边分别与卫星X轴和Y轴垂直,四台电推力器位于矩形的四个顶点位置对称安装。以及一种故障情况下的在轨位保方法,包括以下步骤:处于升交点附近时,北侧剩余的所述电推力器轮流点火;处于降交点附近时,南侧剩余的所述电推力器轮流点火;卫星采用上述方法进行南北位置保持的倾角修正,每天剩余的所述电推力器的总点火时间对应每天南北位置保持所需的倾角修正量。使用本申请的技术方案,能够自动获得电推力器点火位置和点火持续时间等参数,提高推进剂的使用效率,可满足GEO卫星的在轨位置保持需求。

    一种可降低频率干扰的方法及通信卫星系统

    公开(公告)号:CN112968729B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110220776.4

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明涉及一种可降低频率干扰的方法及通信卫星系统:LEO卫星发射、接收用户天线的子波束具备凝视或跟踪星下用户功能;根据需要可以进一步配置信令天线,其子波束可灵活开关;根据LEO卫星的位置信息,计算出LEO卫星与GEO卫星不满足最低空间隔离角度的区域,及时关闭该区域内的波束以降低与GEO卫星的频率干扰;通过扩频机制解决多颗LEO卫星信令波束间的内部干扰;当多颗LEO卫星不满足最低空间隔离角度时,通过分频机制解决系统内用户波束干扰问题。选取合适的星座参数,可具备为全球或某一纬度范围内任意区域的用户提供连续不间断服务的能力。

    基于波束常值偏置可共享无线电频谱的方法及低轨通信卫星系统

    公开(公告)号:CN110417453A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910630504.4

    申请日:2019-07-12

    摘要: 本发明一种基于波束常值偏置可与包括地球同步卫星在内的近赤道轨道运行的高轨通信卫星之间共享无线电频谱的方法及低轨通信卫星系统,方法包括:低轨通信卫星在南北极区、赤道附近完成发射波束常值偏置状态的转换,每次实施前后波束偏置方向相反,波束偏置程度为固定的常值;对于临近赤道附近的低轨通信卫星均偏向赤道方向;在北极、南极附近实施波束偏置转换期间,由当前轨道两侧相邻的另外两条轨道内其他低轨通信卫星的波束提供服务。在升交点、降交点附近实施波束偏置转换期间,由位于相同轨道内升交点或降交点另外一侧的相邻低轨通信卫星提供波束覆盖服务。

    一种霍尔推力器扭矩抵消方法

    公开(公告)号:CN108313328B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810107735.2

    申请日:2018-02-02

    IPC分类号: B64G1/24 B64G1/40 F03H1/00

    摘要: 一种霍尔推力器扭矩抵消方法,具体过程为:对选用的霍尔推力器工作产生的扭矩大小进行评测并筛选,选用推力大小相近的霍尔推力器作为成组工作实现扭矩抵消的单机对象;确定正向励磁电流方向;根据航天器推力器布局方案和工作模式,按各推力器采用正向励磁电流产生相同扭矩方向的条件,确定各安装位置间推力器的扭矩叠加或抵消关系;对各台霍尔推力器进行极性设计;对不同极性的霍尔推力器进行励磁电流方向设计;对不同极性的推力器进行极性表识。本发明方法使得成组工作的推力器所产生的扭矩相互抵消,进而降低扭矩对航天器姿态控制所产生的影响。