探月立方星测控应答机系统及其发射信号相干载波产生方法

    公开(公告)号:CN119675749A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411874534.7

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 一种探月立方星测控应答机系统及其发射信号相干载波产生方法,包括:混频器、接收本振锁相环、中频采样模数转换器、压控振荡器、数模转换器、发射本振锁相环和载波跟踪环路,其中:混频器根据射频输入和本振信号生成中频信号经带通滤波后输出至中频采样模数转换器,中频采样模数转换器将中频信号经X频段射频信号的下变频处理后输出至载波跟踪环路;载波跟踪环路输出数字信号至数模转换器产生用于控制压控振荡器的模拟电压;压控振荡器通过数模转换器的电压控制输出频率;接收本振锁相环根据压控晶体振荡器输出的参考信号进行锁相倍频处理并生成本振信号;发射本振锁相环对参考信号进行锁相倍频处理。本发明通过模拟数字结合的方式,通过数字锁频锁相环控制DAC输出电压控制参考VCXO频率,完成射频‑中频‑数字大回路闭环的载波跟踪;下行相干载波可采用PLL直接获得,且严格满足下行/上行转发比880/749的要求。

    基于层次分析法的立方星改进FMEA方法

    公开(公告)号:CN119539282A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411669099.4

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 一种基于层次分析法的立方星改进FMEA方法,根据立方星整体任务与分系统特点,组建FMEA专家团队;分系统级FMEA分析;采用层次分析法,针对各器件故障模式的sod风险因子,结合专家经验信息,进行专家主观权重ω=[ω1 ω2 ω3]计算;针对多位专家给出的判断矩阵以及计算得到的主观权重数值进行切空间客观平均权值修正,得到各器件故障模式的综合风险因子,统计功能故障模式风险因子以及分系统级风险因子。计算整星FMEA故障模式。本发明结合立方星特点,采用量化客观型专家库以及层次分析法进行各类元器件级别故障模式和功能故障模式的综合处理,一方面能够快速定位潜在风险元器件以及带来的后果分析,同时能够科学得到分系统及整星的FMEA分析结果。

    箱板式探月微纳卫星支撑结构
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118833414A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410813662.4

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 一种箱板式探月微纳卫星支撑结构,包括:两个竖直相对设置的主承力结构框架、四个方向上分别竖直设置于主承力结构框架外部的侧板、相对设置于主承力结构框架外部的底板和顶板、设置于底板下方的转接支架,其中:两个主承力结构框架通过与顶板和底板连接配合而相向布置,形成了箱板式探月微纳卫星的主体承力结构,转接支架的上表面通过分离释放机构与卫星连接,下表面与运载绝缘隔热安装,主体承力结构内壁竖直水平方向设有多根加强肋用于固定星内综合电子堆栈模块和/或加固整体结构。本发明采用贯穿式设计,在保证整星结构稳定与外部包络的精度前提下,提供了充分的内部空间,不仅加工装配简单,结构可靠,而且内部空间连贯,便于满足卫星的多样化布局和功能组件的广泛选择。

    基于高频闪光源的双相机快速空间轨迹捕获方法

    公开(公告)号:CN115379132B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210996614.4

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 一种基于高频闪光源的双相机快速空间轨迹捕获方法,通过高频频闪光光源在同步的双相机的一个曝光周期内发出多次脉冲闪光,使得采集到的图像上包含高速微粒子被高频光源照亮而捕获的一系列轨迹点,即两个平面轨迹和运动速度,每个轨迹点之间的时间间隔等于频闪光周期,进一步通过对图像进行处理与计算精确获得微粒子的对应的空间轨迹和运动速度。本发明通过同步的双相机与光源系统,精确快速完成高速微粒子空间轨迹捕获,能够明确监测高速微观尺度下粒子在碰撞之前的运动状态,对于无针注射、增材制造和空间防护过程的认知与状态调控具有非常重要的意义。

    基于高频闪光源的双相机快速空间轨迹捕获方法

    公开(公告)号:CN115379132A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210996614.4

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 一种基于高频闪光源的双相机快速空间轨迹捕获方法,通过高频频闪光光源在同步的双相机的一个曝光周期内发出多次脉冲闪光,使得采集到的图像上包含高速微粒子被高频光源照亮而捕获的一系列轨迹点,即两个平面轨迹和运动速度,每个轨迹点之间的时间间隔等于频闪光周期,进一步通过对图像进行处理与计算精确获得微粒子的对应的空间轨迹和运动速度。本发明通过同步的双相机与光源系统,精确快速完成高速微粒子空间轨迹捕获,能够明确监测高速微观尺度下粒子在碰撞之前的运动状态,对于无针注射、增材制造和空间防护过程的认知与状态调控具有非常重要的意义。

    基于MEMS技术的微粒子加速装置

    公开(公告)号:CN114018729B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111285398.4

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 一种基于MEMS技术的微粒子加速装置,包括:依次连接的高压贮气罐、减压阀、气体稳压器、电磁阀驱动控制电路、电磁阀、MEMS微加速管,本发明能够精确控制粒子发射速度,为微粒子冲击现象的研究提供适合实验室范围内的科研平台。本发明具有体积小、功耗低、质量轻、集成度高,成本低等优势,并且能对微粒子加速的速度进行精确控制,实用性强。

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