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公开(公告)号:CN103241391A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310148829.1
申请日:2013-04-25
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种用于火星着陆器热控制的隔热组件,包括薄层结构、结构支撑件、第一气凝胶块体、第二气凝胶块体、蜂窝以及蒙皮,蜂窝的内部填充第二气凝胶块体,并夹于上下两层蒙皮之间,形成蜂窝板,蜂窝板的第一面上设置有第一气凝胶块体和结构支撑件,第一气凝胶块体外表面覆盖薄层结构;第一气凝胶块体和第二气凝胶块体均为SiO2气凝胶复合材料。本发明还提供相应的制备方法。本发明采用基于SiO2气凝胶的隔热组件,解决气凝胶材料因力学性能差而难以应用的问题,具有优良的隔热性能,有效满足在火星表面环境下的隔热要求,并具备显著的轻量化效果,减轻火星着陆器的重量,节约资源。
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公开(公告)号:CN112298619A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011225356.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供了一种SAR天线板间电缆超稳定控温装置,包括:多层隔热组件、板间电缆和热敏电阻,其中,多层隔热组件包覆在SAR天线上,多层隔热组件能够随着SAR天线收拢与展开;热敏电阻设置在板间电缆上,板间电缆处于SAR天线的背面;当卫星在轨运行时,多层隔热组件通过控制板间电缆的温度振荡维护SAR天线的成像性能。本发明还提供了一种SAR天线板间电缆超稳定控温方法,本发明能够满足板间电缆在不同空间环境和内功耗条件下的温度需求,板间电缆要求在不同空间环境和内功耗条件下的温度需求为‑5~5℃范围,且温度振荡不超过5℃,具有较高的适应性。
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公开(公告)号:CN103482087B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310349995.8
申请日:2013-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明提供了一种适用于火星着陆器的热控制装置,包括:第一热开关、第二热开关、第三热开关、第四热开关、电子设备模块、隔热垫、底板、散热面、侧板、第一支架、驱动机构、气凝胶隔热毡、太阳阵、光学传感器、第二支架和相变储能装置。本发明采用相变储能装置和热开关相结合的方法,利用相变材料在白天吸收储存的太阳能解决电子设备模块在夜间的保温问题,利用热开关的可变热导特性解决电子设备模块在白天的散热问题,避免使用同位素热源和流体回路等复杂装置,并减少热控分系统对火星着陆器电能的占用,为火星着陆器的长期探测提供了条件。
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公开(公告)号:CN117371194A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311267829.3
申请日:2023-09-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于仿真实验的复杂表面物体光学属性等效方法和系统,包括:基于自适应网格划分方式,建立目标网格模型;在无外热流的冷空间环境下给定发热功率,完成对复杂表面物体等效红外发射率的仿真计算;在对日定向轨道环境下,完成对复杂表面物体等效太阳吸收率的仿真计算。本发明计算量小、成本低、普适性强,为复杂表面物体光学属性获取方法提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN112433552A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011241380.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供了一种有源相控阵中继天线控温装置,涉及航天器热控制技术领域,包括设备群、天线波导、热管以及散热板,所述散热板安装在天线波导的反面并形成容纳空间,所述设备群安装在天线波导的反面并设置在容纳空间中,所述天线波导的反面设置有容纳腔,所述热管安装在容纳腔中,所述天线波导的正面、反面都喷涂白漆,本发明基于有源相控阵中继天线波导正面喷涂白漆、背阳面增加散热板和凹腔内放置热管等措施,解决了有源相控阵中继天线在轨温度控制的问题,极大提高散热效率,有效解决天线控温问题,能够适应不同外热流条件下的温度需求,工艺简单,易于实现,成本较低。
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公开(公告)号:CN106688333B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201010034645.9
申请日:2010-12-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及卫星雷达天线,公开了一种雷达天线收发组件的热控装置,包括:收发组件[2]安装于蜂窝板[3]背面,收发组件[2]和蜂窝板[3]之间填充导热填料[4];收发组件[2]下方的蜂窝板[3]中,预埋有热管[1],热管[1]的下方粘贴有电加热器[5];蜂窝板[3]和收发组件[2]的表面喷涂有热控涂层[6];整个装置的背面包覆有多层隔热组件[7]、正面包覆有防静电膜[8]。本发明解决了高功率密度脉冲工作的雷达天线收发组件的散热、低温保持及温度一致性问题,取得了温度控制稳定、一致性好,以及适应性强等有益效果。
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公开(公告)号:CN112433552B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011241380.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供了一种有源相控阵中继天线控温装置,涉及航天器热控制技术领域,包括设备群、天线波导、热管以及散热板,所述散热板安装在天线波导的反面并形成容纳空间,所述设备群安装在天线波导的反面并设置在容纳空间中,所述天线波导的反面设置有容纳腔,所述热管安装在容纳腔中,所述天线波导的正面、反面都喷涂白漆,本发明基于有源相控阵中继天线波导正面喷涂白漆、背阳面增加散热板和凹腔内放置热管等措施,解决了有源相控阵中继天线在轨温度控制的问题,极大提高散热效率,有效解决天线控温问题,能够适应不同外热流条件下的温度需求,工艺简单,易于实现,成本较低。
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公开(公告)号:CN117109958A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310928698.2
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种超大口径天线随整星真空热试验方法,包括:将卫星和天线排列在一个真空罐中,所述天线折叠后排列于卫星的两侧,分别在卫星周边以及天线的散热面处设置加热组件模拟外热流,根据卫星及天线表面的热辐射水平调节天线的折叠角度,调节后对卫星及天线进行真空热试验。本发明采用一种超大口径天线随整星真空热试验方法,可避免因为天线尺寸而将真空热试验试验分批进行,通过天线与整星放置到一罐内可以大幅缩减试验时间和人员调配,达到了缩短研制周期和减少研制经费的目的。
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公开(公告)号:CN116706492A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310499316.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种有源相控阵天线温控装置及卫星,基于有源相控阵天线对地面电气板采用纸蜂窝夹层结构,并在散热面上粘贴聚酰亚胺镀锗膜保证吸发比,保证在高功率设备群发热后具备散热效果,由于纸蜂窝极低的导热系数,待设备关机后,兼具保温功能,大幅减少热控补偿加热器的使用。通过该结构,能在高温时散热、低温时保温,有效解决天线控温问题。本发明解决了有源相控阵天线散热与保温问题,同时适应不同外热流条件下的温度需求,具有高适应性、可靠性好、设计灵活的特点。
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公开(公告)号:CN116581513A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310525422.X
申请日:2023-05-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种星载天线高频电缆温度一致性控制装置结构,属于空间飞行器热控设计领域。本发明针对星载超大口径天线高频电缆数量多、长度长,经过天线以及星体不同部位,温度分布存在不确定性,通过合理的电缆布局,整体包覆多层隔热组件等措施,解决高频电缆温度一致性控制难题,保证天线电性能,同时适应不同外热流条件下的温度需求,具有占用资源少、高适应性、可靠性好、设计灵活的特点。
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