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公开(公告)号:CN114781126A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210288393.5
申请日:2022-03-22
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G01S13/86 , G01S13/935 , G01S17/933
摘要: 一种月球着陆场着陆与运营设计方法,适用于多个着陆探测器着陆于同一地区,可服务于月球科研站、载人登月、月球基地等月球探测任务;降低着陆器的燃料消耗,提高运输效率,并能够建设高效、安全的着陆场;能够简化着陆飞行过程,取消着陆专用的测速测高设备,取消着陆区障碍检测的微波雷达、激光雷达、激光成像敏感器、光学成像设备,降低着陆探测器的研制难度和研制成本;以及降低着陆过程控制的技术难度。
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公开(公告)号:CN112124637A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010900002.1
申请日:2020-08-31
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: B64G1/62
摘要: 本发明公开了一种半主动旋翼式再入返回装置,包括:飞行器本体、N个驱动旋翼装置、M个转动旋翼装置和传动装置;驱动旋翼装置均布在飞行器本体周向,和/或,沿飞行器本体轴向布局;转动旋翼装置均布在飞行器本体周向,和/或,沿飞行器本体轴向布局;驱动旋翼装置与转动旋翼装置之间通过传动装置进行力传递。本发明利用飞行器再入过程的高速气动特性,通过驱动旋翼装置产生动力,经传动装置转化后推动转动旋翼装置旋转,产生阻碍飞行器下降的升力,从而降低飞行器再入的速度;采用半主动的减速方式,能够更为有效地实现飞行器再入过程的气动减速。
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公开(公告)号:CN111572815B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010378933.X
申请日:2020-05-07
申请人: 上海宇航系统工程研究所
摘要: 本发明提供一种基于可重复使用飞行器的全周期载人火星探测方法,包括如下步骤:S1、首次飞行过程:在首次飞行过程中完成飞行阶段的各飞行器建造;S2、后续飞行过程:在后续飞行过程中利用所述步骤S1中首次飞行过程的各飞行器执行飞行任务。本发明提供的基于可重复使用飞行器的全周期载人火星探测方法,在首发任务中,通过多次发射的方式实现整个飞行器系统的发射。在后续任务中,根据需要直接发射载人飞船以及推进剂。在该方案下,首发任务的发射规模较大,但后续的发射规模较小,仅需要实现推进剂补加及人员发射即可。通过多次任务飞行,可降低全周期火星探测任务成本。
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公开(公告)号:CN111572815A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010378933.X
申请日:2020-05-07
申请人: 上海宇航系统工程研究所
摘要: 本发明提供一种基于可重复使用飞行器的全周期载人火星探测方法,包括如下步骤:S1、首次飞行过程:在首次飞行过程中完成飞行阶段的各飞行器建造;S2、后续飞行过程:在后续飞行过程中利用所述步骤S1中首次飞行过程的各飞行器执行飞行任务。本发明提供的基于可重复使用飞行器的全周期载人火星探测方法,在首发任务中,通过多次发射的方式实现整个飞行器系统的发射。在后续任务中,根据需要直接发射载人飞船以及推进剂。在该方案下,首发任务的发射规模较大,但后续的发射规模较小,仅需要实现推进剂补加及人员发射即可。通过多次任务飞行,可降低全周期火星探测任务成本。
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公开(公告)号:CN112124637B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010900002.1
申请日:2020-08-31
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: B64G1/62
摘要: 本发明公开了一种半主动旋翼式再入返回装置,包括:飞行器本体、N个驱动旋翼装置、M个转动旋翼装置和传动装置;驱动旋翼装置均布在飞行器本体周向,和/或,沿飞行器本体轴向布局;转动旋翼装置均布在飞行器本体周向,和/或,沿飞行器本体轴向布局;驱动旋翼装置与转动旋翼装置之间通过传动装置进行力传递。本发明利用飞行器再入过程的高速气动特性,通过驱动旋翼装置产生动力,经传动装置转化后推动转动旋翼装置旋转,产生阻碍飞行器下降的升力,从而降低飞行器再入的速度;采用半主动的减速方式,能够更为有效地实现飞行器再入过程的气动减速。
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公开(公告)号:CN106850095B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201510884040.1
申请日:2015-12-07
申请人: 上海宇航系统工程研究所
摘要: 本发明提供一种X波段月球探测器通信接收与发射兼容性测试和分析方法。由于月球探测器任务复杂,一般由多个独立的子探测器组成,各子探测器均需要配备独立测控通信系统,用于独立与地球进行通信以及进行各子探测器之间的通信需要。这将导致需要给月球探测器配备多个独立的X频段通信接收发射通道(含天线),各通信接收发射通道工作于不同的频率。由于国际电联分配的用于深空探测的X频段范围较窄,各频点之间的间隔非常小,且月球探测器体积小,月球探测器上安装的天线间距离小,通信接收与发射通道之间很容易造成相互干扰。为了确定各通信频率间的兼容性,本发明提出一种X波段月球探测器通信接收与发射兼容性测试和分析方法。
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公开(公告)号:CN106850095A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510884040.1
申请日:2015-12-07
申请人: 上海宇航系统工程研究所
摘要: 本发明提供一种X波段月球探测器通信接收与发射兼容性测试和分析方法。由于月球探测器任务复杂,一般由多个独立的子探测器组成,各子探测器均需要配备独立测控通信系统,用于独立与地球进行通信以及进行各子探测器之间的通信需要。这将导致需要给月球探测器配备多个独立的X频段通信接收发射通道(含天线),各通信接收发射通道工作于不同的频率。由于国际电联分配的用于深空探测的X频段范围较窄,各频点之间的间隔非常小,且月球探测器体积小,月球探测器上安装的天线间距离小,通信接收与发射通道之间很容易造成相互干扰。为了确定各通信频率间的兼容性,本发明提出一种X波段月球探测器通信接收与发射兼容性测试和分析方法。
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