一种星地双光路对准的地面试验方法

    公开(公告)号:CN107892000B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710986798.5

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明提供一种星地双光路对准的地面试验方法,包括对所述星地双光路对准的地面试验系统进行预处理;测试最大载荷干扰力矩条件下所述试验星的姿控性能;测试所述试验星的光路捕获功能;测试微振动条件下所述试验星的跟踪精度;测试所述试验星的超前瞄准功能;测试所述试验星的量子发射光轴指向精度;测试所述试验星的模拟飞行性能。本发明的星地双光路对准的地面试验方法为开展量子卫星在轨关键性能指标地面验证试验提供充分的测试项及其判据;确保量子卫星在轨实验的有效性。

    星地双光路对地面双站同时指向方法及系统、控制终端

    公开(公告)号:CN107872272A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201710942885.0

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明提供一种星地双光路对地面双站同时指向方法及系统、控制终端,将所述密钥通信机指向第一地面站;计算所述纠缠发射机指向第二地面站时,所述纠缠发射机上的二维转台在载荷设备坐标系下的方位角与俯仰角;根据所述二维转台在载荷设备坐标系下的方位角与俯仰角设置所述二维转台,以使所述纠缠发射机在所述二维转台的驱动下指向第二地面站。本发明的星地双光路对地面双站同时指向方法及系统、控制终端通过双光路指向两个地面站来实现星地高精度对准,以满足量子卫星开展有效量子通信的需求,同时确保量子卫星在轨实验的有效性。

    星地双光路对准系统
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107856888A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710941753.6

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明提供一种星地双光路对准系统,包括:量子纠缠源,用于生成处于纠缠状态的纠缠光子;量子密钥通信机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第一接收站建立量子光信道并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到所述第一接收站;量子纠缠发射机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第二接收站建立量子光信道,并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到地面上的所述第二接收站。本发明包括量子密钥通信机和量子纠缠发射机两个量子通信设备,星地对准精度较高,给出了量子科学实验卫星的总体设计构架功能及性能指标设计等,为开展国际首次大空间尺度的量子科学实验奠定坚实的技术基础。

    一种紧凑布局的一体化卫星

    公开(公告)号:CN105235916B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510706358.0

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种紧凑布局的一体化卫星,包括底板,所述底板的表面设置安装法兰,所述安装法兰用于设置星内载荷设备,从而组成一条对星内载荷设备的第一传力路径;所述底板表面上进一步在四个对角上各自设置一个隔板,所述四个隔板支撑一顶板,所述顶板用于设置星外载荷设备,从而组成对星外载荷设备的第二传力路径。本发明的优点在于,提出了一种以载荷为中心的一体化卫星构型,实现围绕载荷进行布局的方案,同时设计一种两条主传力路径与一条次传力路径共同作用的结构方案,实现载荷的力学环境的优化,降低卫星结构和载荷结构设计的复杂度和压力,提高卫星结构承载比。

    一种引导成像方法、空间目标天基成像方法及装置

    公开(公告)号:CN104034314B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410210669.3

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 一种引导成像方法、空间目标天基成像方法及装置。一种空间目标天基成像方法,包括:1)根据观测卫星与目标卫星的星下点轨迹,判断观测卫星是否逐渐靠近目标卫星,若是则执行步骤2),否则执行步骤5);2)判断观测卫星与目标卫星之间的距离是否小于一第一预设阈值,若小于则执行步骤3),否则执行步骤4);3)采用等待成像方法对目标卫星进行天基成像;4)采用跟踪成像方法对目标卫星进行天基成像;5)判断观测卫星与目标卫星之间的距离是否小于一第二预设阈值,若小于则执行步骤6),否则执行步骤7);6)采用等待成像方法对目标卫星进行天基成像;7)采用本发明所述的引导成像方法对目标卫星进行天基成像。本发明实现了对空间目标简单、高效的天基成像。

    一种基于Zigbee的卫星无线测试系统

    公开(公告)号:CN104764479A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510098939.0

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于Zigbee的卫星无线测试系统,包括无线收发模块、ZigBee协议处理器以及独立电池;所述无线收发模块分别与所述ZigBee协议处理器以及地面测试终端的ZigBee模块通信进行测试数据的传输;所述ZigBee协议处理器,用于与卫星的星载计算机通信进行测试数据的传输;所述ZigBee协议处理器进一步选择性电连接至所述星载计算机或所述独立电池,其中,所述ZigBee协议处理器在卫星研制过程中采用星载计算机供电,在卫星装配在火箭的过程中直至卫星发射时采用独立电池供电。本发明实现了卫星与地面的无线快速测试,以及卫星自动加电测试与休眠。

    一种引导成像方法、空间目标天基成像方法及装置

    公开(公告)号:CN104034314A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410210669.3

    申请日:2014-05-19

    CPC classification number: G01C11/00 G01S13/89

    Abstract: 一种引导成像方法、空间目标天基成像方法及装置。一种空间目标天基成像方法,包括:1)根据观测卫星与目标卫星的星下点轨迹,判断观测卫星是否逐渐靠近目标卫星,若是则执行步骤2),否则执行步骤5);2)判断观测卫星与目标卫星之间的距离是否小于一第一预设阈值,若小于则执行步骤3),否则执行步骤4);3)采用等待成像方法对目标卫星进行天基成像;4)采用跟踪成像方法对目标卫星进行天基成像;5)判断观测卫星与目标卫星之间的距离是否小于一第二预设阈值,若小于则执行步骤6),否则执行步骤7);6)采用等待成像方法对目标卫星进行天基成像;7)采用本发明所述的引导成像方法对目标卫星进行天基成像。本发明实现了对空间目标简单、高效的天基成像。

    一种应用于天基空间目标的自动跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN103838258A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410067686.6

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 本发明提供一种应用于天基空间目标的自动跟踪方法,包括:采集包含需跟踪的空间目标的图像;判断是否首次执行自动跟踪任务;若是,检测空间目标,跟踪空间目标,计算空间目标的当前第二脱靶量;若否,判断在执行前次自动跟踪的过程中是否执行过跟踪步骤;若执行过,判断连续跟丢空间目标的次数是否超过预设跟丢次数阈值,若超过,重新检测空间目标;若未超过,执行跟踪,计算空间目标的当前第二脱靶量;若未执行过,重新检测空间目标。本发明克服了卫星动态基座对跟踪过程的影响,满足了空间目标自主捕获与跟踪的要求,目标位于视场内时无须地面预报目标先验知识便可发现动态目标则立刻捕获跟踪状态,方法可靠,脱靶量计算精确满足天基跟踪要求。

    一种实现卫星半物理仿真试验星地时间同步的方法及系统

    公开(公告)号:CN108075826B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201611023904.1

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明提供一种实现卫星半物理仿真试验星地时间同步的方法及系统,包括设置卫星初始状态仿真试验参数;启动姿轨控半物理仿真设备;根据星务计算机地测口的星上时数据获取计算的星上时的整秒值;当检测到星务计算机PPS秒脉冲信号,计算的星上时整秒值加1,毫秒值清零;否则计算的星上时毫秒值以第一设定阈值为周期累加计数;将计算的星上时整秒值与毫秒值之和作为计算星上时,计算出姿轨控动力学模型的理论星上时与计算星上时之间的星地星上时的不同步误差;在星地星上时不同步误差超过第二设定阈值,若超过第二设定阈值时,校正星务计算机的星地星上时不同步误差。本发明的实现卫星半物理仿真试验星地时间同步的方法及系统低成本、精度高。

    用于卫星数据传输的地面综合测试系统及方法

    公开(公告)号:CN110138442A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910431723.X

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于卫星数据传输的地面综合测试系统及方法,卫星数据传输系统与地面综合测试系统通过有线方式或无线方式连接,所述用于卫星数据传输的地面综合测试系统包括多个测试设备和遥测监视终端,所述测试设备与所述遥测监视终端之间通过以太网交换机连接,其中:在测试过程中,所述遥测监视终端发送遥控指令,在所述测试设备的支持下,卫星根据该遥控指令完成相应的操作;卫星遥测采集到的数据也在所述测试设备的支持下传输给所述遥测监视终端,所述遥测监视终端接收并监视有效载荷数据及遥测数据;所述遥测监视终端包括基带处理器配置模块、变频器配置模块、遥测监视模块、频谱配置模块、实时信号分析配置模块和功率计配置模块。

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