星间天线三维空间展开过程用重力卸载装置及使用方法

    公开(公告)号:CN115465481A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211121823.0

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明提供了一种涉及重力卸载装置领域的星间天线三维空间展开过程用重力卸载装置及使用方法,包括装置吊点、可拼接圆环导轨、滑车、星间抛物面天线、天线可展开臂以及星间抛物面天线支撑骨架,装置吊点连接于可拼接圆环导轨的顶部,可拼接圆环导轨通过滑车与星间抛物面天线支撑骨架连接,星间抛物面天线支撑骨架连接于星间抛物面天线上,星间抛物面天线底部设有天线可展开臂。本发明专利通过可拼接圆环导轨实现星间抛物面天线空间三维条件下转动,重力卸载,设计精巧、结构简单。

    星上作业链自主管理的方法

    公开(公告)号:CN107766133B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201710877200.9

    申请日:2017-09-25

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/54

    摘要: 本发明公开了一种星上作业链自主管理的方法,其包括如下步骤:步骤一,梳理作业链的功能要求和指令需求,完成软件架构设计,并设计了作业链配置表、作业链参数表、指令配置表和指令数据表的默认配置;步骤二,设计作业链管理器,实现地面遥控注数对作业链的配置操作和相关控制操作等。本发明提供了地面遥控注数对作业链的插入、删除,作业链队列的清空,设置作业链周期属性和设置作业链上注参数等功能,地面遥控注数在完成对作业链的相关配置后,星务软件自主按照作业链的执行时间、运行周期对作业链进行解析和执行,已达到星务软件自主管理作业链运行,保证了卫星平台的稳定性,减少了地面测控干预,提高了实时性。

    一种高轨卫星遥控优先级实现方法

    公开(公告)号:CN107561974B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710646271.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明提供了一种高轨卫星遥控优先级实现方法,包括对地面遥控链路的优先级启动策略,在地面同时对高轨卫星建立并保持多条遥控链路时,确保星载遥控设备保持双备份通道接收遥控指令;以及遥控与程控的冲突处理措施,在星载CPU发送程控指令时,确认地面是否发送遥控指令,如果发送了,则以地面遥控指令优先级为高,而程控指令会被缓存,待遥控指令发送完成后再发送程控指令。本发明实现高轨卫星在地面同时建立多条遥控链路和星载计算机同时进行自主程控的情况下,星载遥控设备依然支持对所有链路的双备份接收,通过优先级判决措施完成地面遥控指令、卫星自主程控命令的先后发送。

    卫星服务单元控制器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107807547A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710868268.0

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本发明公开了一种卫星服务单元控制器,其包括脉冲序列、模块地址、测控框信号、命令框信号、单元测控指令、指令输出电压控制、命令区选择跳线0、命令区选择跳线1、命令区选择跳线2、Y8-Y23记忆/状态跳线、Y24-Y31记忆/状态跳线、遥测数据输入、七十二位控制框等。本发明克服了卫星上传统方法采用电路板实现多种遥测数据采集和遥控指令生成的缺点,将其功能集成到一块芯片,解决了卫星遥测遥控指令生成、多类型遥测数据采集的通用化技术问题,功能密度高,相比同类卫星的整星电缆网重量,使用该控制器可使电缆网重量降低70%以上,因减轻整星重量,使得发射成本降低,该控制器已成功应用在国内某卫星型号,取得了良好的经济效益。

    卫星遥控监视系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107769838A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710868976.4

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: H04B7/185 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种卫星遥控监视系统,其包括分层遥控信息格式系统、星内遥控信息的分级传递及实时下传监控系统、遥控执行结束的确认系统,分层遥控信息格式系统,与星内遥控信息的分级传递及实时下传监控系统相连,其用于遥控信息在星内的逐级传递,便于监控信息的传递过程,并且直接指令、遥控注数均可以使用该格式系统等。本发明能够实现直接指令、遥控注数在格式上的统一,便于星内遥控传递系统的统一分发以及过程监控。

    星上锂电池自主控制的管理方法

    公开(公告)号:CN107733001A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710868974.5

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种星上锂电池自主控制的管理方法,其包括如下步骤:步骤一,按周期采集蓄电池组电压和蓄电池组单体电压,并对采集的数据进行有效性判断,剔除无效的数据;步骤二,将采集到的有效数据和设定的阈值比较,根据相应的程控策略,进行锂电池过放报警程控管理;步骤三,若锂离子蓄电池组电压高于蓄电池组电压过放保护后恢复阈值,则进行过放后恢复保护操作。本发明解决了卫星在轨自主管理的要求,提高了卫星能源管理的在轨控制实时性,保证了卫星在轨的能源安全。

    一种高轨遥感卫星独立时统方法

    公开(公告)号:CN107643529A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710633098.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G01S19/25

    摘要: 本发明提供了一种高轨遥感卫星独立时统方法,包括时钟源、计时设备、遥测设备、CPU、地面测控、GNSS接收机,所述时钟源提供两个频率源,采用微秒级和秒级分别计时,针对星上不同时钟需求提供可配置的周期脉冲,与时钟码字配合完成计时任务;支持星上自主校时和地面校时以及通过CPU校时和地面不通过CPU直接校时。本发明方法实现对卫星时统实时的稳定可靠控制,保证校时通道的安全性。解决了星务时统提供计时服务不够灵活、精度不高的问题,解决了因CPU故障导致整星时统无法维护的问题,从而实现卫星时钟高精度、高可靠性工作。

    一种高轨卫星遥控优先级实现方法

    公开(公告)号:CN107561974A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710646271.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明提供了一种高轨卫星遥控优先级实现方法,包括对地面遥控链路的优先级启动策略,在地面同时对高轨卫星建立并保持多条遥控链路时,确保星载遥控设备保持双备份通道接收遥控指令;以及遥控与程控的冲突处理措施,在星载CPU发送程控指令时,确认地面是否发送遥控指令,如果发送了,则以地面遥控指令优先级为高,而程控指令会被缓存,待遥控指令发送完成后再发送程控指令。本发明实现高轨卫星在地面同时建立多条遥控链路和星载计算机同时进行自主程控的情况下,星载遥控设备依然支持对所有链路的双备份接收,通过优先级判决措施完成地面遥控指令、卫星自主程控命令的先后发送。

    星上作业链自主管理的方法

    公开(公告)号:CN107766133A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710877200.9

    申请日:2017-09-25

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/54

    摘要: 本发明公开了一种星上作业链自主管理的方法,其包括如下步骤:步骤一,梳理作业链的功能要求和指令需求,完成软件架构设计,并设计了作业链配置表、作业链参数表、指令配置表和指令数据表的默认配置;步骤二,设计作业链管理器,实现地面遥控注数对作业链的配置操作和相关控制操作等。本发明提供了地面遥控注数对作业链的插入、删除,作业链队列的清空,设置作业链周期属性和设置作业链上注参数等功能,地面遥控注数在完成对作业链的相关配置后,星务软件自主按照作业链的执行时间、运行周期对作业链进行解析和执行,已达到星务软件自主管理作业链运行,保证了卫星平台的稳定性,减少了地面测控干预,提高了实时性。

    一种GNSS校时在高轨卫星上的应用方法

    公开(公告)号:CN107688290A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710632161.6

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G04R20/02

    CPC分类号: G04R20/02

    摘要: 本发明提供了一种GNSS校时在高轨卫星上的应用方法,包括GNSS校时数据的计算方法,GNSS接收机通过自主导航算法获得实时GNSS时间,计算出星务时间与GNSS时间差值,作为GNSS校时数据;以及星务软件对校时数据的使用策略,GNSS校时数据发送给星务软件,星务软件使用校时数据,完成校时任务,同时保证整星时统安全。本发明可适用于高轨卫星利用“漏”GNSS导航信号实现卫星校时,提高了卫星的校时精度,增强了整星的自主管理能力,减轻了地面测控系统的负担,尤其解决了高轨卫星在我国境外无地面测控系统支持情况下的自主校时问题,适应了高轨卫星型号的发展要求。