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公开(公告)号:CN115693118A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211328797.9
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种用于行星际探测的中等增益赋形喇叭天线,包括辐射器组件和波导组件,辐射器组件固定连接于波导组件的顶部。辐射器组件包括多自由度扼流法兰盘,可以实现双频段、双圆极化、收发共用方向图赋形性能。辐射器组件包括阻抗调配环,实现了小口径圆波导喇叭在低频段中的良好阻抗特性,同时实现了在不加装滤波器下端口隔离度优于25dB。辐射器组件和波导组件为铝合金或者镁合金的金属结构,实现天线在轨有很好的环境适应性,具有结构简单、刚度好、可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN118448849A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410394351.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种星载V频段低剖面点波束天线,该天线包括主反射面组件、副反射面组件和馈源组件;主反射面组件由主反射面安装座、主反射面加强筋和主反射面组成;主反射面在顶部设置有翻边;副反射面组件由一体机加工制成的副反射面和副反射面安装支架组成;副反射面位于副反射面安装支架的中心位置;馈源组件固定安装于主反射面组件的底部,并由从上到下依次连接的辐射喇叭、圆极化器、正交模耦合器和输出波导组成;副反射面通过副反射面安装支架固定安装于主反射面的翻边边缘。上述天线无需调试,可实现加工批产的V频段、低剖面、双极化、小型化的点波束反射面天线来满足未来我国星间通信的任务需求。
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公开(公告)号:CN113978767A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111189025.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种探测器弹道升力式火星进入的方法:S1、发射前偏置着陆巡视器的质心;S2、按照预设的飞行时序开始降轨;S3、降轨后,探测器沿进入轨道滑行;S4、着陆巡视器继续沿进入轨道滑行,机动至分离滑行三轴稳定姿态;S5、着陆巡视器调整到进入姿态,直到着陆巡视器进入火星大气之后,着陆巡视器进入攻角配平阶段;S6、着陆巡视器保持滑行三轴稳定姿态继续飞行,之后后,着陆巡视器进入升力控制阶段;S7、在升力控制阶段,控制着陆巡视器的倾侧角,调整升力的方向,使得着陆巡视器跟踪预设标称弹道飞行;S8、着陆巡视器弹出配平翼,着陆巡视器气动力逐渐使着陆巡视器攻角回到0°;S9、着陆巡视器弹出降落伞,将着陆巡视器速度降至亚音速。
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公开(公告)号:CN114132530A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111094458.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种基于触地关机的地外天体安全软着陆方法,包括:为航天器配置多源测量传感器;确定航天器下降段的动力学参数;确定软着陆全过程重点监控参数,作为判断安全软着陆的成功判据集;开展基于全因子实验设计的软着陆动力学分析;确定软着陆安全性最高的机械开关触发关机模式;确定加速度关机触发阈值;确定计时触发关机阈值;航天器在着陆过程中进行持续实施减速和姿态控制。本发明可确保关机时机合适,有效降低航天器的残余速度,提升着陆精度,减小对着陆缓冲的吸能需求,并降低发动机的热效应影响,提升航天器地外天体软着陆的安全性。
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公开(公告)号:CN114132530B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111094458.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种基于触地关机的地外天体安全软着陆方法,包括:为航天器配置多源测量传感器;确定航天器下降段的动力学参数;确定软着陆全过程重点监控参数,作为判断安全软着陆的成功判据集;开展基于全因子实验设计的软着陆动力学分析;确定软着陆安全性最高的机械开关触发关机模式;确定加速度关机触发阈值;确定计时触发关机阈值;航天器在着陆过程中进行持续实施减速和姿态控制。本发明可确保关机时机合适,有效降低航天器的残余速度,提升着陆精度,减小对着陆缓冲的吸能需求,并降低发动机的热效应影响,提升航天器地外天体软着陆的安全性。
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公开(公告)号:CN113978767B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111189025.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种探测器弹道升力式火星进入的方法:S1、发射前偏置着陆巡视器的质心;S2、按照预设的飞行时序开始降轨;S3、降轨后,探测器沿进入轨道滑行;S4、着陆巡视器继续沿进入轨道滑行,机动至分离滑行三轴稳定姿态;S5、着陆巡视器调整到进入姿态,直到着陆巡视器进入火星大气之后,着陆巡视器进入攻角配平阶段;S6、着陆巡视器保持滑行三轴稳定姿态继续飞行,之后后,着陆巡视器进入升力控制阶段;S7、在升力控制阶段,控制着陆巡视器的倾侧角,调整升力的方向,使得着陆巡视器跟踪预设标称弹道飞行;S8、着陆巡视器弹出配平翼,着陆巡视器气动力逐渐使着陆巡视器攻角回到0°;S9、着陆巡视器弹出降落伞,将着陆巡视器速度降至亚音速。
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