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公开(公告)号:CN107317769A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710376142.1
申请日:2017-05-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04L12/865
Abstract: 本发明公开了一种基于有序优先级队列的源包调度方法,对每个源包信道进行独立管理,每个源包可以设置下传周期等多个参数,而优先级根据当前下传周期等参数实时计算,因此可以实现不同源包通过差异速度下传,且源包下传速率动态可调;每次帧下传时间片中,根据遥测帧实际剩余空间调度遥测源包,最大程度保证对遥测信道的有效利用;优先级计算方法是根据当前等待的时间占全部等待周期的比例算出,对遥测源包信道具有相对公平性。例如对于两个剩余计时相对的源包,等待周期长的源包将获得更高优先级。因此当遥测信道阻塞时,等待周期长的源包不会出现长期无法下传的情况;当遥测信道空闲时,各源包根据比例获得更多信道资源占用率。
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公开(公告)号:CN106787067A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710103382.4
申请日:2017-02-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: H02J7/18 , H02J7/0029 , H02J2007/0037
Abstract: 一种蓄电池充电调节保护电路,包括充电保护主电路、故障诊断电路、自主保护使能电路;充电保护主电路与充电调节电路数量一致,每个充电保护主电路包括磁保持继电器J1、三极管Q2、Q3、霍尔电流传感器H4、限流电阻R5以及电源VCC41~VCC43;故障诊断电路与充电保护主电路数量一致,每个故障诊断电路包括运算放大器U11~U14、三极管Q15、Q16、隔离二极管D9、D10、限流电阻R21~R32、分压电阻R33~R36以及电源VCC45;自主保护使能电路与充电保护主电路数量一致,每个保护电路包括电源VCC44、磁保持继电器J40以及限流电阻R37。本发明蓄电池充电调节保护电路采用保护开关串联方式,实现方式简单,可靠性高,并提供了两种保护模式供选择,控制方式灵活。
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公开(公告)号:CN106533527A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510584661.8
申请日:2015-09-15
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种可重配置的卫星遥测在轨监视与量化管理系统及其实现方法,该系统包括:星务数据接收模块、星务数据查找表记录与存储模块、遥测监视表接收与记录模块、遥测监视表重配置模块、遥测参数监视匹配与更新模块、遥测异常监测模块、遥测参数统计模块、故障事件包自主生成模块、统计事件包自主生成模块、总线传输模块。因此,本发明具有较高的灵活性和在轨可操作性,能够显著提升遥测在轨监视方式标准化程度和在轨自主运行管理效率,解决了在轨遥测监视信息的可重配置问题,并且解决了遥测异常事件和统计事件量化管理的问题,接口明确,可实施性强。
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公开(公告)号:CN103616683A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310519652.1
申请日:2013-10-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: G01S13/9035 , G01S7/02 , G01S7/41
Abstract: 本发明提供一种同步轨道合成孔径雷达的二维分布多相位屏生成方法,该方法能够通过功率谱反演和分步傅里叶变换,实现电离层闪烁二维随机起伏相位的分布生成,解决了地球同步轨道合成孔径雷达大场景成像仿真中电离层闪烁效应仿真的核心问题一一闪烁相位二维分布生成方法问题,实现了电离层闪烁对GEO SAR大场景成像影响的仿真模拟,便于日后电离层闪烁效应的补偿方法研究等问题。
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公开(公告)号:CN112130147A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010900047.9
申请日:2020-08-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种基于海陆目标位置信息的成像波位确定方法,属于星载合成孔径雷达成像技术,首先,根据星载SAR成像准备时间,设置星上定位系统PVT数据外推时间;其次,基于实时广播的PVT、姿态数据,通过坐标系转换和星地位置计算,获得目标在卫星本体坐标系下的位置矢量;再次,根据目标在卫星本体坐标系下的位置矢量确定目标的成像时刻和最优成像波位。本发明方法充分利用了星上定位系统PVT数据外推功能,输入参数简单且易于卫星自主实现,计算精度相对较高。
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公开(公告)号:CN106873990B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710049748.4
申请日:2017-01-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F9/4401 , G06F11/07
Abstract: 本发明提供一种嵌入式系统RAM损坏模式下的多分区引导方法,具体过程为:将主备份计算机系统的程序存储器分为正常启动程序分区和轻量级启动程序分区;若RAM存在故障,根据地面设置进行切机或者启动轻量级启动程序分区;轻量级启动程序分区启动后执行RAM故障检测,通过对外接口输出RAM故障检测结果;根据RAM故障检测结果,制作正常启动程序能在RAM无故障区域运行的二进制可执行文件镜像;由轻量级启动程序跳转到二进制可执行文件镜像起始地址,运行所述二进制可执行文件镜像,恢复设备正常功能。本发明在RAM损坏模式下,增加了一种运行轻量级启动程序分区的手段,避免仅采取单一的切机处理措施导致本机彻底不能使用的问题。
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公开(公告)号:CN106933688B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710150650.8
申请日:2017-03-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F9/54 , G06F16/22 , G06F40/253 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种面向多星并行的遥测数据判读引擎和判读方法,其中,所述判读引擎包括:规则加载模块,用于从判读规则库中加载判读规则到判读引擎中;消息队列建立模块,用于建立二级消息队列;索引建立模块,用于建立环形索引区;数据接收模块,用于实时接收来自各卫星的遥测数据;解析分发模块,用于将遥测参数按照对应的卫星标识写入不同的工作线程;数据更新模块,用于对环形索引区进行更新;规则执行模块,用于调用解释器执行读取的判读规则对所述待判读遥测参数进行判读,得到判读结论。本发明实现了多颗卫星遥测数据的并行判读,提高了判读效率。
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公开(公告)号:CN107482611A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710608290.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02J1/10
Abstract: 一种可重构双母线航天器电源系统,二极管D1阳极接稳压母线,阴极接二极管D2阴极、稳压负载R1一端,稳压负载R1另一端接地,二极管D2阳极接并网控制装置输出端,并网控制器输入端接二极管D3阴极、大功率脉冲负载R2一端,大功率脉冲负载R2另一端接地,二极管D3阳极接低阻抗母线;并网控制装置输出端电压不大于稳压负载R1提供至稳压负载R1的稳定电压。本发明通过并网装置实现高品质全调节母线和低输出阻抗不调节母线双母线重构,实现稳压母线备份,增强了可靠性,提高了太阳电池阵功率利用率;采用独立双母线,将稳定负载及脉冲负载分开供电,能满足宽功率范围、大功率脉冲负载需求,具有很好的使用效果。
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公开(公告)号:CN107132537A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710292249.8
申请日:2017-04-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于机电联合扫描的SAR卫星在轨性能提升方法,包括:将成像场景中心位置回波多普勒频率为零时刻设置为成像中心时刻;设计方位向不同时刻的地面瞄准点;根据卫星到场景的斜距范围,计算瞬时回波时间范围;选择合适的脉冲重复频率;根据卫星天线电扫描能力,确定天线扫描范围;根据电扫描范围和波束扫描步进值,计算驻留脉冲数;按匀速扫描的规律,计算全部时间点天线电扫描角;根据瞬时星历数据、地面瞄准点和瞬时时刻天线电扫描角,利用矢量法计算瞬时成像所需姿态角;判断卫星控制系统是否能实现上述姿态需求;完成参数设计。可见,本发明采用机电联合扫描的方式,实现了在轨相控阵体制SAR卫星图像性能的全面提升。
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公开(公告)号:CN107031137A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710211474.4
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: B32B9/007 , B29C65/48 , B29C66/45 , B29C66/71 , B29C66/7444 , B29K2075/00 , B32B7/12 , B32B9/045 , B32B27/06 , B32B27/40
Abstract: 一种高导热装置的制备方法,涉及高导热设备热设计领域,步骤为:(1)以聚酰亚胺为前躯体制备至少5层石墨薄膜;(2)从制备的至少5层石墨薄膜中每一层石墨薄膜的一端开始,均匀在相邻两层石墨薄膜之间的接触表面上刷涂导热胶,形成复合后的至少5层石墨薄膜,所述胶层的厚度为10um;(3)在通过步骤(2)复合后的至少5层石墨薄膜的上表面和下表面均通过导热胶与25um厚的高分子材料薄膜复合,形成一层石墨复合膜;(4)将步骤(3)中的石墨复合膜放置于金属模具中,进行常温抽真空加压和静置固化;(5)重复步骤(1)‑(4)再次得到所述石墨复合膜,将两层石墨复合膜通过胶黏剂复合,并放置到金属模具中进行常温加压和静置固化后,得到所述高导热装置。
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