航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法

    公开(公告)号:CN107748727B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201710876492.4

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法,航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口包括权状态控制模块等,串行通信接口发送模块发送的数据经过串行通信接口接收模块及合路模块后实现交叉冗余完成两路串行数据收发,串行通信接口发送模块包括第一串行通信接口发送子模块和第二串行通信接口发送子模块,合路模块包括第一合路子模块和第二合路子模块。本发明航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法以纯硬件电路的设计方式实现了卫星产品间的高速可靠通信,交叉冗余有效隔离收发模块故障,设计简单,节省了卫星上产品的设计成本,减少了整星的资源占用。

    大角动量补偿卫星三级失稳判断与控制设计方法

    公开(公告)号:CN110816898A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911061752.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种大角动量补偿卫星三级失稳判断与控制设计方法,卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到一级失稳判断条件,卫星自主进入磁控模式;卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到二级失稳判断条件,卫星自主转入稳态开环模式,进一步,卫星处于光照区丢失太阳后进入对日定向模式;卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到三级失稳判断条件,卫星自主进入喷气控制模式,控制稳定后返回对地三轴飞轮控制。本发明从大角补偿卫星特点出发,对在轨大旋转部件转速波动或是异常卡滞导致卫星姿态翻滚的现象提出了具体解决方法,通过本发明可使卫星保持三轴对地控制,保证了卫星业务持续工作不受影响。

    一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法

    公开(公告)号:CN108974397A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810616039.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法,包括步骤:进行视场拼接的光学载荷相机主体按照安装精度要求均安装于卫星;将卫星安装于二维转台;卫星、转台及观测靶标初始状态建立;转台沿俯仰方向转动,光学载荷对靶标成像;分析相机主体图像数据,确定视场重叠区域,完成视场拼接范围验证工作。本发明提供的验证方法,通过在整星环境下模拟载荷在轨推扫成像,从试验角度验证了2台或多台线阵成像光学载荷视场重叠范围与设计的符合性,消除了光学载荷相机主体间在轨视场不重叠的风险。

    一种航天器推力器共面双备份的布局设计方法

    公开(公告)号:CN106628260B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201611024097.5

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明提供一种航天器推力器共面双备份的布局设计方法,将8台弯喷管推力器A组和8台直喷管推力器B组均匀安装在一个安装平面内;推力器A组布局在安装平面的四个顶点处,喷嘴朝向平面外沿,推力器B组布局在安装平面的四个边长中心,且靠近平面外沿,任意弯管与直管推力器组合模块不相邻,均布在平面内,每组模块间隔45°角。本发明解决了推力器在布局上受限的问题,且不需要过多的占用资源空间,即能提供航天器所需要的三轴推力与力矩;可完成三轴姿态控制,轨道升高控制,偏航俯仰机动后使用直喷管推力器B组可进行轨道降低及倾角调整,弯管加直管共面边缘布局设计的思路,规避了喷气羽流的影响,为航天器提供了更大的可用的布局空间。

    大角动量补偿卫星三级失稳判断与控制设计方法

    公开(公告)号:CN110816898B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201911061752.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种大角动量补偿卫星三级失稳判断与控制设计方法,卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到一级失稳判断条件,卫星自主进入磁控模式;卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到二级失稳判断条件,卫星自主转入稳态开环模式,进一步,卫星处于光照区丢失太阳后进入对日定向模式;卫星处于对地三轴飞轮稳态控制中,卫星姿态超差,达到三级失稳判断条件,卫星自主进入喷气控制模式,控制稳定后返回对地三轴飞轮控制。本发明从大角补偿卫星特点出发,对在轨大旋转部件转速波动或是异常卡滞导致卫星姿态翻滚的现象提出了具体解决方法,通过本发明可使卫星保持三轴对地控制,保证了卫星业务持续工作不受影响。

    基于实时遥测数据的卫星轨道分析比对系统及方法

    公开(公告)号:CN107831503B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710862226.6

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于实时遥测数据的卫星轨道分析比对系统及方法,该系统包括实时数据接收终端、卫星轨道计算单元、分析比对呈现终端。其中实时数据接收终端,用于接收卫星遥测数据、测试设备数据;其中卫星轨道计算单元,采用网络的方式与实时数据接收终端和分析比对呈现终端进行数据交互,通过调用统一接口的算法库来实现不同卫星的数据分析和比对;其中分析比对呈现终端,能够接收实时数据接收终端搜集到的数据以及卫星轨道计算单元计算后的数据,对两者的结果进行分析和比对,给出比对结果。本发明适用于卫星多类型数据的轨道分析比对。

    卫星大角动量补偿同步性设计方法

    公开(公告)号:CN107323690B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710348916.X

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大角动量补偿同步性设计方法,其包括以下步骤:步骤一,扫描模式下,有效载荷天线转动产生干扰角动量,进行补偿,定点模式下,有效载荷天线不转动,不进行补偿;步骤二,有效载荷伺服控制器加电后默认为扫描模式,天线开始转动起旋,发送定点模式指令后有效载荷天线开始停止转动消旋;步骤三,地面发送直接遥控指令,有效载荷伺服控制器加电时,需同时地面注数置遥测量有效载荷天线转动开关标志为开,星载计算机发送有效载荷天线扫描模式时,同时置遥测量有效载荷天线转动开关标志为开等。本发明达到有效载荷分系统与姿轨控分系统补偿同步的目的,保证了卫星平台的稳定性,进而保证了卫星成像质量。

    航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法

    公开(公告)号:CN107748727A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710876492.4

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法,航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口包括权状态控制模块等,串行通信接口发送模块发送的数据经过串行通信接口接收模块及合路模块后实现交叉冗余完成两路串行数据收发,串行通信接口发送模块包括第一串行通信接口发送子模块和第二串行通信接口发送子模块,合路模块包括第一合路子模块和第二合路子模块。本发明航天器用高可靠交叉冗余串行通信接口及其使用方法以纯硬件电路的设计方式实现了卫星产品间的高速可靠通信,交叉冗余有效隔离收发模块故障,设计简单,节省了卫星上产品的设计成本,减少了整星的资源占用。

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