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公开(公告)号:CN112462339B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011053190.5
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开一种地球同步轨道SAR卫星三阶多普勒参数计算方法,一、根据星地几何关系模型,得到地球同步轨道SAR卫星的1‑4阶运动状态矢量:位置Rs、速度Vs、加速度As和加速度一阶微分A's;二、根据星地几何关系模型,得到SAR卫星波束中心瞄准点的1‑4阶运动状态矢量:位置Rt、速度Vt、加速度At和加速度一阶微分A't;三、基于步骤一和步骤二的结果,得到Geo‑SAR卫星的三阶多普勒参数;本发明方法得到的三阶多普勒参数可以极大提高卫星的高分辨率建模精度,降低卫星研制难度,带来很好的社会经济效益和军事效益。
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公开(公告)号:CN112240968B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010897712.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种微放电试验件内部初始自由电子加载与定量方法,包括如下步骤:首先,选择与微放电试验件输入(或输出)端口直接连接的波导宽壁中间部位作为初始自由电子加载位置。在保证波导端口驻波比与插入损耗可接受的情况下仿真计算波导宽壁最大可开缝隙尺寸。其次,加工封装β源的金属屏蔽盒,按照波导宽壁最大可开缝隙尺寸在其上开孔。将β源置于金属壳体内部,对单位时间经由缝隙透射出的电子数量进行精确标定。再次,根据单位时间缝隙透射电子数量标定结果计算试验件内部敏感区域平衡时的自由电子密度,完成试验件内部敏感区域初始电子的定量。最后,β源紧贴波导缝隙进行初始自由电子注入加载。
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公开(公告)号:CN112265656B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011009838.9
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 面向大长度天线的集装收纳式在轨组装装置及方法,支撑框架上固定安装有单向传送机构、双向传送机构和装配组件;每个天基雷达板单元分别固定连接单向传送机构,单向传送机构驱动多个天基雷达板单元同步运动,单向传送机构上设置有与天基雷达板单元配合的限位结构,限制天基雷达板单元的扭转和晃动;双向传送机构驱动位于层叠结构底部的天基雷达板单元与位于层叠结构底部倒数第二块的天基雷达板单元共面,或,驱动拼接成型的多块天基雷达板单元沿拼接方向的反向运动;装配组件用于将位于层叠结构底部的天基雷达板单元与位于层叠结构底部倒数第二块的天基雷达板单元拼接固定成一个整体平面结构。本发明具有系统组成简单、可扩展、可实现性强等特点。
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公开(公告)号:CN112505694A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011191896.8
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种在轨SAR卫星对空间目标成像方法,充分考虑在轨SAR卫星与待成像空间目标高速相对运动特点,以及系统限制,结合STK软件,解决了SAR卫星对空间目标成像过程中二者相对运动复杂、几何关系难于确定、成像参数精度要求高的问题。通过选择合适的脉冲重复频率,确保待成像空间目标回波有效接收,同时回避发射脉冲、星下点回波、地面场景回波等干扰。通过卫星姿态机动和天线电扫描相结合的方式,实现了SAR卫星对空间目标成像所需的波束指向,降低了实现成本和复杂度,扩展了在轨SAR卫星的应用范围。
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公开(公告)号:CN112343903A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011011799.6
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 面向在轨建造的自动化快速连接装置,主体结构位于连接件B的下端面;主体结构的下端面周向均布有多个沉孔;主体结构下端面的每个沉孔中均放置有一个特制锲块,特制锲块的一端固定连接弹簧一端;弹簧另一端通过无头螺丝固定连接主体结构的壁面;在弹簧的弹力作用下,特制锲块能够沿径向向内运动;特制螺钉的螺柱根部固定安装有碟簧,特制螺钉的自由端加工有周向均布的缺口结构;被连接件A、连接件B、锁死紧固装置盖和主体结构上加工有位置配合的通孔;通孔尺寸和特制螺钉的螺柱间隙配合;特制螺钉缺口结构的轴向位置与特制锲块配合。本发明本发明涉及一种可应用于空间基础设施快速搭建的高刚性快速连接装置,并且可以按需求调节刚度。
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公开(公告)号:CN112305512A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011065491.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种双频干涉成像高度计高精度基线估计方法,该方法基于星上实时测量基线长度和基线倾角值,作为基线估计初值,基于参考目标的高度信息和干涉成像高度计的观测几何,开展高精度联合估计基线;考虑到双频干涉成像高度计同时工作在Ka频段和Ku频段,在实现场景宽幅覆盖的同时,Ka和Ku频段还存在观测重叠区域,利用重叠区域海面高度值一定,进一步提升在轨基线估计精度。本发明既发挥Ka频段受到电离层影响小,又发挥Ku频段受对流层(云雨)影响小的优势,进一步提升基线长度估计精度达到亚毫米级,基线倾角精度达到亚角秒级。
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公开(公告)号:CN110007310B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910187827.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种基于双光梳测距的大动态范围高精度基线测量方法,系统包括第一飞秒光梳GS1、第二飞秒光梳GS2、第一分光镜BS1、第二分光镜BS2、第三分光镜BS3、跟踪转镜ZJ、CCD、参考臂靶标KJZ、测量臂靶标LJZ、第一光电接收系统、第二光电接收系统、第三光电接收系统、第四光电接收系统、第五光电接收系统;本发明在有一定机动范围的长基线系统中,引入双光梳测距原理与光斑跟踪链路,实现了基线距离、角度六自由度的高精度同步测量。
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公开(公告)号:CN111413695A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010286493.5
申请日:2020-04-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90 , G01S13/91 , G01S13/937 , G01S19/48 , G08G3/02
Abstract: 本发明涉及一种适用于船舶引导成像的星载SAR实时成像参数计算方法,属于低轨SAR载荷卫星自主成像技术领域;步骤一、确定SAR卫星的成像模式、极化方式和成像时长;步骤二、设定波位组的个数,及各波位组的参数;步骤三、选择各波位组的脉冲宽度、带宽和PRF分频码;计算帧长;步骤四、解析目标船舶报文得到卫星星下点纬度、真实斜距及天线波束扫描角度,选择对应的波位组固定参数;步骤五、计算实际的发射接收脉冲延迟数、采样起始时间、成像起始时刻和成像结束时刻;步骤六、SAR成像系统根据成像指令包完成目标船舶微波成像;本发明实现了对AIS发现目标船舶的短时间(缩短到秒级)内完成实时SAR成像,大幅度提高了对海洋船舶监测的时效性和可见性。
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公开(公告)号:CN110007310A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910187827.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种基于双光梳测距的大动态范围高精度基线测量方法,系统包括第一飞秒光梳GS1、第二飞秒光梳GS2、第一分光镜BS1、第二分光镜BS2、第三分光镜BS3、跟踪转镜ZJ、CCD、参考臂靶标KJZ、测量臂靶标LJZ、第一光电接收系统、第二光电接收系统、第三光电接收系统、第四光电接收系统、第五光电接收系统;本发明在有一定机动范围的长基线系统中,引入双光梳测距原理与光斑跟踪链路,实现了基线距离、角度六自由度的高精度同步测量。
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