一种运载火箭末级再入预报方法

    公开(公告)号:CN109711069B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201811633582.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种运载火箭末级再入预报方法:获取运载火箭末级再入大气层前的运动参数;实例化通用运载火箭末级参数化模型,并设置通用运载火箭末级参数化模型中每个组件物理特性参数,之后,在每个计算周期重复执行如下步骤直到运载火箭末级到达地球表面或者运载火箭末级任一组件平均表面温度到达熔点:依据实例化通用运载火箭末级参数化模型,根据运载火箭末级的高度、飞行速度,计算运载火箭末级所受的气动力、气动热;根据运载火箭末级所受到的气动力,更新运载火箭末级飞行速度,根据运载火箭末级所受到的气动热,以及运载火箭末级每个组件物理特性参数,更新运载火箭末级每个组件平均表面温度;更新运载火箭末级的位置。

    一种空间态势评估综合分析系统

    公开(公告)号:CN107944691A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711156418.1

    申请日:2017-11-20

    CPC classification number: G06Q10/0637 G06Q10/06393

    Abstract: 一种空间态势评估综合分析系统,包括数据库建立单元、指标库、评估模型单元、可视化交互单元;数据库建立单元接收空间态势特征事件数据,得到包含数据库表单和标签库的空间态势特征事件数据库;指标库根据待分析的评估对象的空间活动任务确定空间活动任务的评估指标;可视化交互单元,将待分析的空间态势特征事件数据输入至数据库,对指标库中的每一条指标进行分解得到关键词,根据关键词以及所有待评估对象从空间态势特征事件数据库中搜索,得到每个评估对象的与关键词有关的空间态势特征事件,根据每条指标的具体要求,确定每个评估对象对应的每条指标的指标值并将指标值存储在指标库中;评估模型单元中从指标库中提取所有指标及指标值,利用预先存储评估方法进行计算,得到每个评估对象的评估结果,并发送至可视化交互单元,由可视化交互单元对评估结果进行展示。

    一种空间环境下水滴测量系统

    公开(公告)号:CN111122501A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911204298.7

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种空间环境下水滴测量系统,包括机械支撑结构、光电探测模块、信号处理模块以及信息输入输出模块,机械支撑结构提供安装的平台,为各种元器件提供支撑和固定;光电探测模块对水滴信息进行获取,通过能量探测法或成像法检测对水滴的透射光和水滴的折反射光进行探测;信号处理模块根据光电探测系统获得的原始数据解算得到水滴大小信息,并控制输出模拟电压;信息输入输出模块实现系统的供电以及数据通信。本发明该测量系统体积小、重量轻,具有较高的可靠性和稳定性,可满足太空环境失重及重量体积要求严格条件下的生命保障系统的运行安全。

    一种运载火箭末级地面损害分析方法

    公开(公告)号:CN109543242A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811280740.X

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种运载火箭末级地面损害分析方法:(1)、按照经、纬度将全球陆地划分成网格,建立全球陆地网格内人口密度随时间变化的模型Pk(t),k=1~N,N为全球陆地网格数;(2)、根据运载火箭再入弹道参数,采用蒙特卡罗方法,对运载火箭再入弹道进行仿真,得到运载火箭落点分布区域;(3)、将全球陆地网格与落点分布区域进行匹配,得到全球陆地网格与落点分布区域的映射关系,根据该映射关系,得到运载火箭落点分布区域所覆盖的陆地网格及其在所覆盖的陆地网格内所占面积Ai,i∈[1,N];(4)、根据全球陆地网格内人口密度随时间变化的模型,计算得到落点分布区域的总人口s(t);(5)、根据落点分布区域的总人口,计算地面损害风险。

    一种空间目标特性测量系统

    公开(公告)号:CN106644960A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611155474.9

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种空间目标特性测量系统,该系统包括光源子系统、光谱仪子系统、弧形滑轨和样品装载平台,以及综合控制与数据处理子系统,其中:光源子系统和光谱仪子系统安装在弧形滑轨上,且光源子系统和光谱仪子系统内均设置有电机,能够在所述电机的驱动下沿所述弧形滑轨进行滑动;样品装载平台位于所述弧形滑轨对应圆弧的圆心处,待测试样品固定在所述样品装载平台上。该系统可以真实模拟外太空的光线照射环境,从而获得更为准确的空间目标材料特性参数,满足空间目标特性研究及空间目标成像仿真的数据要求。

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