星下点观测的星载GNSS-R海面风场反演方法及系统

    公开(公告)号:CN116699666A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310979097.4

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种星下点观测的星载GNSS‑R海面风场反演方法及系统,涉及海面风矢量探测技术领域,方法包括:建立星载环境下的坐标系;其中,坐标系的原点位于镜面反射点;坐标系的Z轴指向镜面反射点切平面的法向;导航卫星与GNSS‑R接收卫星均位于坐标系YOZ平面的Z轴正半轴侧;导航卫星位于坐标系的Y轴正半轴侧,GNSS‑R接收卫星位于坐标系的Y轴负半轴侧;在坐标系下,采用基于极大似然估计的星载GNSS反射信号海面风矢量反演算法,对三颗方位角不同的导航卫星的星下点非镜向散射信号进行海面风矢量的反演,得到海面风矢量,并计算海面风矢量的数值解,具有反演精度高,算法复杂度低等特点。

    火箭末子级利用平台系统及其留轨测量和利用方法

    公开(公告)号:CN110749463B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910961591.1

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种火箭末子级利用平台系统及其留轨测量和利用方法,本发明的火箭末子级利用平台系统实现了智能留轨测量单元的可靠连接、能源供给和环境保障。智能留轨测量单元实现在轨测量功能。将智能留轨测量单元、太阳电池阵、电缆网等布置于运载火箭末子级的支承舱外表面,天线布置于智能留轨测量单元外表面,通过智能留轨测量单元、太阳电池阵、天线安装支架实现微小航天器与火箭末子级的连接,通过智能留轨测量单元、太阳电池阵、测控天线、电缆构成末子级利用系统,实现空间碎片监视、轨道演变监测、在轨环境试验等功能利用及测量。本发明充分利用运载火箭末子级,节约了航天器发射、入轨成本,实现了任务后空间碎片转化为功能平台的有益效果。

    基于松耦合变压器无线能量传输的空间驱动机构

    公开(公告)号:CN105529986A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510863779.4

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于松耦合变压器无线能量传输的空间驱动机构,包括静止侧连接于空间飞行器的本体的电机、第二电磁机构、第一电磁机构,与所述空间飞行器本体连接的第一无线通信模块,以及与飞行器的太阳电池阵连接的第二无线通信模块;所述电机用以驱动所述太阳电池阵和第一电磁机构同步旋转,所述第一电磁机构与第二电磁机构沿其旋转轴心方向相对排布,所述太阳电池阵产生的电能经所述第二电磁机构转化为磁能并通过耦合传递至所述第一电磁机构,所述第一电磁机构用以将耦合得到的磁能转换为电能最终反馈至所述空间飞行器本体;所述本体与所述太阳电池阵之间通过所述第一无线通信模块和第二无线通信模块实现信号的交互。

    星下点观测的星载GNSS-R海面风场反演方法及系统

    公开(公告)号:CN116699666B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310979097.4

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种星下点观测的星载GNSS‑R海面风场反演方法及系统,涉及海面风矢量探测技术领域,方法包括:建立星载环境下的坐标系;其中,坐标系的原点位于镜面反射点;坐标系的Z轴指向镜面反射点切平面的法向;导航卫星与GNSS‑R接收卫星均位于坐标系YOZ平面的Z轴正半轴侧;导航卫星位于坐标系的Y轴正半轴侧,GNSS‑R接收卫星位于坐标系的Y轴负半轴侧;在坐标系下,采用基于极大似然估计的星载GNSS反射信号海面风矢量反演算法,对三颗方位角不同的导航卫星的星下点非镜向散射信号进行海面风矢量的反演,得到海面风矢量,并计算海面风矢量的数值解,具有反演精度高,算法复杂度低等特点。

    基于松耦合变压器无线能量传输的空间驱动机构

    公开(公告)号:CN105529986B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510863779.4

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于松耦合变压器无线能量传输的空间驱动机构,包括静止侧连接于空间飞行器的本体的电机、第二电磁机构、第一电磁机构,与所述空间飞行器本体连接的第一无线通信模块,以及与飞行器的太阳电池阵连接的第二无线通信模块;所述电机用以驱动所述太阳电池阵和第一电磁机构同步旋转,所述第一电磁机构与第二电磁机构沿其旋转轴心方向相对排布,所述太阳电池阵产生的电能经所述第二电磁机构转化为磁能并通过耦合传递至所述第一电磁机构,所述第一电磁机构用以将耦合得到的磁能转换为电能最终反馈至所述空间飞行器本体;所述本体与所述太阳电池阵之间通过所述第一无线通信模块和第二无线通信模块实现信号的交互。

    基于DDM的星载GNSS-R台风位置估计方法及系统

    公开(公告)号:CN117075149A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311068920.2

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开一种基于DDM的星载GNSS‑R台风位置估计方法及系统,涉及台风位置估计领域,方法包括根据飓风全球导航卫星系统轨道数据确定穿过台风风场的镜面反射点并对其进行匹配,得到常规风场;根据常规风场和台风风场的镜面反射点进行仿真,得到常规风场和台风风场的每个镜面反射点对应的二维时延‑多普勒图;再进行反卷积和约束最小二乘滤波,得到时延‑多普勒域上的散射系数分布;根据时延‑多普勒域上的散射系数分布利用遥感几何学原理确定空间域散射系数分布;根据空间域散射系数分布计算台风敏感特征观测量;根据台风敏感特征观测量确定置信区间半径;根据置信区间半径确定台风眼位置。本发明能够提高台风检测时空分辨率和效率。

    火箭末子级利用平台系统及其留轨测量和利用方法

    公开(公告)号:CN110749463A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910961591.1

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种火箭末子级利用平台系统及其留轨测量和利用方法,本发明的火箭末子级利用平台系统实现了智能留轨测量单元的可靠连接、能源供给和环境保障。智能留轨测量单元实现在轨测量功能。将智能留轨测量单元、太阳电池阵、电缆网等布置于运载火箭末子级的支承舱外表面,天线布置于智能留轨测量单元外表面,通过智能留轨测量单元、太阳电池阵、天线安装支架实现微小航天器与火箭末子级的连接,通过智能留轨测量单元、太阳电池阵、测控天线、电缆构成末子级利用系统,实现空间碎片监视、轨道演变监测、在轨环境试验等功能利用及测量。本发明充分利用运载火箭末子级,节约了航天器发射、入轨成本,实现了任务后空间碎片转化为功能平台的有益效果。

    一种基于冗余MPPT电路结构的微纳卫星电源系统

    公开(公告)号:CN105429268A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510863796.8

    申请日:2015-12-01

    CPC classification number: Y02E10/58 H02J7/35 H02J3/385

    Abstract: 本发明涉及一种基于冗余MPPT电路结构的微纳卫星电源系统,包括控制组件、蓄电组件、开关组件和发电组件;每两个发电组件串联形成发电组件组,发电组件组的正极端与一个开关组件相连接,发电组件组的负极端与蓄电组件的负极端相连接,每个开关组件的控制端分别与控制组件相连接;开关组件的两端还分别与蓄电组件和/或其余开关组件的两端相连接;发电组件组的正极端还与控制组件的第一电压输入端相连接,蓄电组件的输出端与控制组件的第二电压输入端相连接;控制组件用于控制开关组件的断开或闭合。本系统通过MPPT功能,使用简单的逻辑算法实现PMOS管和NMOS管的导通和断开,使本系统运行简单可靠。

    一种基于时序异常的星载GNSS-R台风事件检测方法

    公开(公告)号:CN116931128A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310916321.5

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开一种基于时序异常的星载GNSS‑R台风事件检测方法,涉及GNSS信号处理技术领域,方法包括:通过飓风全球导航卫星系统获取待检测风场FDDM数据集;根据飓风全球导航卫星系统的镜面反射点处的时延和多普勒频率值确定待检测风场特征观测量;基于滑动窗口对待检测风场特征观测序列集合进行分割以得到多个待检测风场特征观测子序列,进而计算子序列特征数据,并判断子序列特征数据是否处于预设异常阈值范围内;若子序列特征数据处于预设异常阈值范围内,则表示待检测风场特征观测子序列对应的风场为台风风场。本发明利用星载GNSS‑R接收机自身输出的FDDM数据,实现了对于台风事件独立、实时地检测。

    一种基于冗余MPPT电路结构的微纳卫星电源系统

    公开(公告)号:CN105429268B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510863796.8

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于冗余MPPT电路结构的微纳卫星电源系统,包括控制组件、蓄电组件、开关组件和发电组件;每两个发电组件串联形成发电组件组,发电组件组的正极端与一个开关组件相连接,发电组件组的负极端与蓄电组件的负极端相连接,每个开关组件的控制端分别与控制组件相连接;开关组件的两端还分别与蓄电组件和/或其余开关组件的两端相连接;发电组件组的正极端还与控制组件的第一电压输入端相连接,蓄电组件的输出端与控制组件的第二电压输入端相连接;控制组件用于控制开关组件的断开或闭合。本系统通过MPPT功能,使用简单的逻辑算法实现PMOS管和NMOS管的导通和断开,使本系统运行简单可靠。

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