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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
41 针对人造卫星微动状态的雷达信号仿真方法 CN202111426242.3 2021-11-25 CN114254485B 2024-04-19 李刚; 焦健; 王建文; 赵志纯
42 一种基于光谱特征的人造卫星指向分析方法 CN201610145887.2 2016-03-15 CN105786770A 2016-07-20 庄德文; 唐轶峻; 夏晨阳; 康湘华
一种基于光谱特征的人造卫星姿态指向分析方法,包括如下步骤:步骤1,人造卫星光谱数据采集,记为观测谱;步骤2,光谱数据预处理;步骤3,建立卫星的三维模型,确定各面元的法线方向及材料谱;步骤4,利用在轨测量,确定卫星质心到测站的方向矢量和卫星质心到太阳的方向矢量;步骤5,记卫星的偏航角、俯仰角、滚动角,计算旋转矩阵R;步骤6,计算在本体参考系下的卫星指向测站的方向矢量和卫星指向太阳的方向矢量;步骤7,由朗伯散射模型计算预测谱;步骤8,计算预测谱与观测谱之差的欧氏范数(残余)作为姿态指向判别度量;步骤9,估计卫星姿态指向,以最小残余所对应的偏航角、俯仰角、滚动角作为卫星姿态的空间指向。本发明有效适用于深空环境、准确性更高。
43 用于人造卫星的天线、以及人造卫星 CN202222569312.7 2022-09-27 CN219267888U 2023-06-27 杨朕; 刘百奇; 刘建设
本申请实施例提供了一种用于人造卫星的天线、以及人造卫星。该天线包括支架、天线本体、馈线和压块,支架固定于人造卫星的壳体的外表面,天线本体一端固定于支架处,至少部分天线本体在壳体的外表面所在平面的正投影位于壳体之外,馈线一端连接于天线本体处,馈线包括芯线、以及围设于芯线设置的屏蔽层,芯线与屏蔽层相绝缘,芯线与天线本体电连接,压块压持于屏蔽层远离人造卫星的壳体一侧,以将至少部分屏蔽层固定于壳体的外表面、并使屏蔽层经由壳体接地。本申请实施例提供的天线结构更加简单,天线占用空间小,成本低,同时提高了立方体卫星的天线辐射范围,降低了天线辐射方向图的局限性。
44 针对人造卫星微动状态的雷达信号仿真方法 CN202111426242.3 2021-11-25 CN114254485A 2022-03-29 李刚; 赵志纯; 焦健; 王建文
本申请提出了一种针对人造卫星微动状态的雷达信号仿真方法,该方法包括:基于预设数量的散射点,建立卫星散射点三维仿真模型;确定待仿真的多个卫星微运动,针对每个卫星微运动分别建立运动模型,在每个运动模型下计算每个散射点至雷达的距离,并根据每个散射点至雷达的距离计算当前卫星微运动的雷达回波数据,多个卫星微运动包括:卫星整体转动复合振动、太阳帆板沿长轴转动、太阳帆板展开和天线展开复合转动;对每个卫星微运动的雷达回波数据进行时频分析,获取每个卫星微运动的时频谱图。该方法能够仿真卫星微运动引起的微多普勒效应,并展示不同微动状态下的时频谱图,有利于更加高效的监测卫星的微运动。
45 用于在地球轨道中安全释放人造卫星的方法 CN201880077739.9 2018-11-29 CN111417575B 2021-07-23 卢卡·罗塞蒂尼; 洛伦佐·费拉里奥; 洛伦佐·阿雷纳
本发明涉及一种用于在地球轨道中安全释放人造卫星的方法,该方法包括:提供能够在轨道高度移动的轨道运输航天器(1),并且该轨道运输航天器(1)包括用于释放由轨道运输航天器(1)运输的卫星(12)的多个POD(11);将所述轨道运输航天器(1)容纳在配置成达到轨道高度的空间发射器(100)中;产生释放信号并将其发送至轨道运输航天器(1),以从空间发射器(100)释放轨道运输航天器(1);在未能释放轨道运输航天器(1)的情况下,或者在轨道运输航天器(1)从空间发射器(100)释放后发生故障的情况下,激活轨道运输航天器(1)的安全子系统(21)以生成POD(11)激活序列以释放卫星(12)。
46 用于人造卫星上装载的微波设备的电子装置 CN200880127430.2 2008-12-16 CN101953066A 2011-01-19 C·伊贝尔; C·德巴尔热
本发明提供关于微波链路的传导敏感度的规格参数的保持与改进的解决方案。本发明的主要优点是能够通过简单的在不呈现显著的传导敏感度性能的单元(CRF1,CRF2)之间增加一个或多个180°移相器(PHI),来显著地衰减例如集成到人造卫星中的微波装置的微波链路中携带的寄生调制信号(PAR4)。因此,本发明能够省略用于衰减寄生信号的,通常集成在所有现有微波设备中出现的电源和其他DC/DC转换器(ALIM1)中的某些元件。
47 用于在地球轨道中安全释放人造卫星的方法 CN201880077739.9 2018-11-29 CN111417575A 2020-07-14 卢卡·罗塞蒂尼; 洛伦佐·费拉里奥; 洛伦佐·阿雷纳
本发明涉及一种用于在地球轨道中安全释放人造卫星的方法,该方法包括:提供能够在轨道高度移动的轨道运输航天器(1),并且该轨道运输航天器(1)包括用于释放由轨道运输航天器(1)运输的卫星(12)的多个POD(11);将所述轨道运输航天器(1)容纳在配置成达到轨道高度的空间发射器(100)中;产生释放信号并将其发送至轨道运输航天器(1),以从空间发射器(100)释放轨道运输航天器(1);在未能释放轨道运输航天器(1)的情况下,或者在轨道运输航天器(1)从空间发射器(100)释放后发生故障的情况下,激活轨道运输航天器(1)的安全子系统(21)以生成POD(11)激活序列以释放卫星(12)。
48 各类人造卫星自动旋转演示教具及其使用方法 CN201610482358.1 2016-06-22 CN105931562A 2016-09-07 王舒琴
本发明公开了一种各类人造卫星自动旋转演示教具,包括一个具有底座和立柱的支架,所述立柱的顶端分别设有同心安装的地球轴、近地卫星轴、同步卫星轴和极地卫星轴;以上轴上分别固定有一个地球仪、一个近地卫星模型、一个同步卫星模型和一个极地卫星模型;所述地球仪的赤道呈竖直,所述近地卫星环、同步卫星环和极地卫星环同心竖直分布并分别和地球仪的赤道同心。本演示教具,其使用方法分为以调节准备和演示二个步骤;采用了本发明的演示教具及其使用方法,通过不同转速的电机来带动近地、同步、极地卫星环,使固定在其上的近地、同步、极地卫星模型绕地球仪转动,直观的演示了各种人造卫星绕地球运行时的速度,使学生更易于理解与记忆。
49 人造卫星模型 CN202123156904.8 2021-12-15 CN216435287U 2022-05-03 俞放; 李宗琛
本实用新型提供一种人造卫星模型,包括设置在底座上方的模型本体,模型本体与底座构成磁悬浮支撑,所述底座内嵌入有环形永磁体,模型本体的下部嵌入有永磁块,永磁块的下表面与永磁体的上表面磁极相异,永磁体的内圈设置有上表面磁极与永磁体的上表面磁极相异的电磁线圈或永磁结构。上述方案中通过磁悬浮方式支撑人造卫星模型可以更为直观的展示卫星的实际工作状态,有利于参观人员了解卫星的工作原理。本申请中的人造卫星模型可以作为科技馆展示使用也可以作为玩具纪念品供儿童学习摆放。
50 一种全自动远程控制的人造卫星观测系统及方法 CN202311023234.3 2023-08-15 CN116736878B 2023-11-21 严俊; 赵存; 杨默
51 一种全自动远程控制的人造卫星观测系统及方法 CN202311023234.3 2023-08-15 CN116736878A 2023-09-12 严俊; 赵存; 杨默
本发明提供了一种全自动远程控制的人造卫星观测系统及方法,包括:地面基站和人造卫星空间站;人造卫星空间站上设有观测设备;地面基站对恒星数据进行获取,同时控制观测设备进行实时指向跟踪;所述地面基站包括:数据获取模块,用于获取恒星的目标位置以及人造卫星的轨道数据;人造卫星跟踪模块,用于提供指向跟踪模型;望远镜观测模块,用于引导观测设备平稳的对恒星进行跟踪观测;恒星跟踪模块,用于实时修正指向跟踪模块;人机交互模块,用于实现与望远镜观测模块的状态显示和人机交互,本发明充分考虑了安全性和工程可实现性,要求卫星平台的机动角度小,适用于各类高精度遥感卫星,可以轻松实现人机控制卫星对恒星的观察和检测。
52 小型人造卫星的紧凑的单一推进剂单元推进系统 CN98116364.5 1998-07-24 CN1206671A 1999-02-03 纳塔莉·德蒂尼; 格扎维埃·帕热斯
该推进系统包括:a)装有用于将其固定在卫星(2)平台(21)上的装置(103,203)并有加强底壁(104,204)的罐(101,201);b)焊在罐(101,201)底壁(104,204)上的,包括过滤器(106,206)的分配装置(160,260);c)至少一个装在分配装置(160,260)上的充入/放空阀(191,291);及d)装在分配装置(160,260)上的至少一组2件的推进器(111—114,211—218),其取向与罐(101,201)轴线基本一致,该轴线与卫星(2)的轴线一致,来自分配装置的物料可不经辅助管线直接输入该推进器中。该推进系统可在与卫星平台构成一体之前完全组装好。
53 人造卫星温差发电系统的太空环境模拟平台及方法 CN202110612048.8 2021-06-02 CN113148248B 2022-10-21 蔡烨芸; 邓方; 丁宁; 赵佳晨; 王向阳; 高峰; 石翔; 陈杰
本发明提出了一种人造卫星温差发电系统的太空环境模拟平台及方法,能够实现对温差发电系统在人造卫星上的各种工作状态进行等效模拟和收集实验数据,进而对人造卫星温差发电系统进行优化设计。研究者利用本发明可以在实验室环境中模拟人造卫星上温差发电系统的发电情况,研究多种不同结构人造卫星和温差发电片的工作情况,寻找能实现最高能量转换效率的组合安装方式;可以在真实实验中采集数据,有效观察仿真中可能会忽略的问题。
54 人造卫星温差发电系统的太空环境模拟平台及方法 CN202110612048.8 2021-06-02 CN113148248A 2021-07-23 蔡烨芸; 邓方; 丁宁; 赵佳晨; 王向阳; 高峰; 石翔; 陈杰
本发明提出了一种人造卫星温差发电系统的太空环境模拟平台及方法,能够实现对温差发电系统在人造卫星上的各种工作状态进行等效模拟和收集实验数据,进而对人造卫星温差发电系统进行优化设计。研究者利用本发明可以在实验室环境中模拟人造卫星上温差发电系统的发电情况,研究多种不同结构人造卫星和温差发电片的工作情况,寻找能实现最高能量转换效率的组合安装方式;可以在真实实验中采集数据,有效观察仿真中可能会忽略的问题。
55 人造卫星的自动化测试方法、系统、存储介质和电子设备 CN202210547883.2 2022-05-18 CN115098356A 2022-09-23 高恩宇; 郇一恒; 刘瑞; 王付刚; 万婧; 刘晓坤
本发明涉及人造卫星测试技术领域,尤其涉及一种人造卫星的自动化测试方法、系统、存储介质和电子设备,方法包括:S1、控制人造卫星对应的控制软件,对所述人造卫星的预设部件进行测试,得到测试结果;S2、将所述测试结果与所述预设部件对应的预期测试结果进行比对,得到用于表征所述预设部件的性能的比对结果。实现对人造卫星的自动化测试,测试效率高,极大降低测试人员的工作强度,且自动生成用于表征预设部件的性能的比对结果,便于测试人员进行后续数据分析。
56 用于校准人造卫星的合成孔径雷达的雷达反射器系统 CN201810929212.6 2018-08-15 CN109765575B 2023-07-07 申宰旼; 李善镐
技术问题是提供一种用于校准人造卫星的合成孔径雷达的雷达反射器系统,该雷达反射器系统能够在短时间内操作并且以低成本维护和管理。为此,根据本公开的用于校准合成孔径雷达的雷达反射器系统包括:反射电磁波的反射器;一个或多个飞行模块,其设置在反射器上;以及控制飞行模块的控制单元。
57 信息处理设备、位置估计方法、程序、人造卫星系统 CN200910129540.9 2009-03-26 CN101545968A 2009-09-30 清野静浩; 粟田英树
本发明涉及信息处理设备、位置估计方法、程序、人造卫星系统。提供了一种布置有卫星位置估计部的信息处理设备,所述卫星位置估计部用于通过将任意时间代入由一个或两个或更多个周期函数自变量的和所表示的、人造卫星的位置的估计方程来估计所述人造卫星在所述任意时间的位置。
58 用于校准人造卫星的合成孔径雷达的雷达反射器系统 CN201810929212.6 2018-08-15 CN109765575A 2019-05-17 申宰旼; 李善镐
技术问题是提供一种用于校准人造卫星的合成孔径雷达的雷达反射器系统,该雷达反射器系统能够在短时间内操作并且以低成本维护和管理。为此,根据本公开的用于校准合成孔径雷达的雷达反射器系统包括:反射电磁波的反射器;一个或多个飞行模块,其设置在反射器上;以及控制飞行模块的控制单元。
59 人造卫星与飞行设备间多普勒频移的获得方法及装置 CN201810291239.7 2018-03-30 CN109257085B 2020-11-03 靳旭康; 周琳; 付斌; 谈树峰
本发明提供了一种人造卫星与飞行设备间多普勒频移的获得方法及装置,可以获得人造卫星的三维运动参数以及飞行设备的三维运动参数,并确定卫星与飞行设备的相对三维运动参数,进而根据相对三维运动参数计算得到人造卫星与飞行设备间的多普勒频移。由于本发明实施例将人造卫星和飞行设备的三维运动参数都考虑进来用于进行多普勒频移的计算,因此本发明可以准确计算得到人造卫星与高速飞行设备之间的多普勒频移,有效提高了多普勒频移的准确性。本发明计算获得的多普勒频移进行频率补偿可以有效提高通信的准确性,保证了良好的通信效果。
60 人造卫星与飞行设备间多普勒频移的获得方法及装置 CN201810291239.7 2018-03-30 CN109257085A 2019-01-22 靳旭康; 周琳; 付斌; 谈树峰
本发明提供了一种人造卫星与飞行设备间多普勒频移的获得方法及装置,可以获得人造卫星的三维运动参数以及飞行设备的三维运动参数,并确定卫星与飞行设备的相对三维运动参数,进而根据相对三维运动参数计算得到人造卫星与飞行设备间的多普勒频移。由于本发明实施例将人造卫星和飞行设备的三维运动参数都考虑进来用于进行多普勒频移的计算,因此本发明可以准确计算得到人造卫星与高速飞行设备之间的多普勒频移,有效提高了多普勒频移的准确性。本发明计算获得的多普勒频移进行频率补偿可以有效提高通信的准确性,保证了良好的通信效果。