一种基于周期变星的航天器自主导航方法

    公开(公告)号:CN105424048A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510740129.0

    申请日:2015-11-03

    Inventor: 刘勇 宋政吉 郭丁

    CPC classification number: G01C21/24 G01C21/20

    Abstract: 一种基于周期变星的航天器自主导航方法,其基本流程为:首先,在航天器上安装周期变星观测器,测量周期变星光亮度,得到测量时刻的光变相位以及周期变星在航天器本体系中的方位信息;其次,利用周期变星的星钟模型,计算得到周期变星光变相位到达太阳系质心的时刻;再次,根据周期变星测量信息建立导航的观测方程;最后,以周期变星光变相位到达时间差、周期变星在航天器本体系中的方位信息作为测量信息,利用标准的扩展卡尔曼滤波和多矢量定姿方法,进行航天器位置、速度、本体姿态的解算。

    一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法

    公开(公告)号:CN102998717A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210489138.3

    申请日:2012-11-26

    Abstract: 本发明属于航天测控技术领域,涉及一种航天仪器的设计方法,特别涉及一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法。所述浮空探测器系统由浮空探测器、缆绳、机械臂和可移动浮空探测器底座组成,所述设计方法包括六个步骤完成,本发明的优点和有益效果在于,由于浮空探测器的可重复使用性,对同一火星目标地点在某一区域内可以在理论上实现无限次数的勘测,对同一区域的不同时段可以实现根据浮空探测器放飞高度的不同的立体气象资料收集。

    一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN105352609B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510779465.6

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法,通过在空间中部署空间朗伯球体,将衰减到合适范围的太阳辐射直接引入卫星遥感器。通过卫星姿态机动对深空背景成像确定背景信号;利用卫星工具软件计算满足定标条件的时间段,并选取成像时刻点,通过卫星姿态机动对空间朗伯球体成像确定空间朗伯球体反射信号,由此计算成像时刻点遥感器入瞳处的辐照度,并通过获取多组数据确定单点的绝对辐射定标系数。本发明方法避免了大气条件和地面目标特性的影响,建立了统一的空间光学辐射基准,满足全光路、全孔径、与太阳光谱分布匹配的辐射定标要求,能够实现卫星遥感器的常态化监测。

    一种变孔径微孔蜂窝夹层结构板

    公开(公告)号:CN104875430B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510219975.8

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明根据普通蜂窝板夹层结构板几乎不具备吸声性能,在普通蜂窝夹层结构板上按正方形、菱形、等边三角形布置不同直径(变孔径)微孔。由于变孔径微孔蜂窝夹层结构板结构形状的变化,能起到微穿孔板组合吸声效果的特点;同时,利用多种孔径在不同的频段范围内各自高吸声系数的优点,实现在较宽的频率范围内具有好的吸声效果,尤其适合周期性噪声控制。变孔径蜂窝夹层结构的力学性能保持不变。该结构板具有减轻结构重量的特点,尤其对于金属夹层板,采用本发明结构,还能充分释放结构粘合过程中的各种气体,保证结构的内部应力平衡。

    一种基于成像几何反演的星敏感器在轨定姿误差获取方法

    公开(公告)号:CN105444778A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510763374.3

    申请日:2015-11-10

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 一种基于成像几何反演的星敏感器在轨定姿误差获取方法,步骤为:(1)在卫星平台上搭载星敏感器和光学相机;(2)选取标志性的人工或者自然地物作为地面控制点;(3)利用光学相机对地面控制点成像,获得包含有地面控制点像点的全色波段影像;(4)获取全色波段影像上地面控制点的像点在地球固定地面参考坐标系下的摄影光线;(5)根据摄影光线以及光学相机的安置矩阵,获取卫星平台的姿态矩阵MA;(6)利用星敏感器直接测量的卫星平台姿态四元数以及星敏感器的安置矩阵,计算得到卫星平台的姿态矩阵MB;(7)根据关系式MA=MMB计算得到星敏感器的在轨定姿误差。本发明方法操作简便,获取的误差精度较高。

    一种变孔径微孔蜂窝夹层结构板

    公开(公告)号:CN104875430A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510219975.8

    申请日:2015-04-30

    CPC classification number: B32B3/12 B32B3/10 G10K11/16 G10K11/172

    Abstract: 本发明根据普通蜂窝板夹层结构板几乎不具备吸声性能,在普通蜂窝夹层结构板上按正方形、菱形、等边三角形布置不同直径(变孔径)微孔。由于变孔径微孔蜂窝夹层结构板结构形状的变化,能起到微穿孔板组合吸声效果的特点;同时,利用多种孔径在不同的频段范围内各自高吸声系数的优点,实现在较宽的频率范围内具有好的吸声效果,尤其适合周期性噪声控制。变孔径蜂窝夹层结构的力学性能保持不变。该结构板具有减轻结构重量的特点,尤其对于金属夹层板,采用本发明结构,还能充分释放结构粘合过程中的各种气体,保证结构的内部应力平衡。

    基于GNSS精密定轨的圆轨道切向小推力在轨标定方法

    公开(公告)号:CN103940431B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201410144177.9

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明提供一种基于GNSS精密定轨的圆轨道切向小推力在轨标定方法,标定后的切向推力F用于航天器轨道控制。利用GNSS测量得到的航天器位置信息,采用Unscented卡尔曼滤波方法,得到J2000坐标系下航天器位置和速度信息的估计值。根据位置和速度信息的估计值,计算出航天器的瞬时轨道半长轴。针对每一个测量时刻,将该时刻前一个轨道交点周期内的轨道瞬时半长轴求平均值,得到该时刻的平均轨道半长轴。将圆轨道切向推力作用前后的平均轨道半长轴作差,得到轨道半长轴变化量Δa,根据Δa计算得到圆轨道切向推力标定值。本发明计算过程完全利用GNSS获得的实时轨道数据,无需地面测控站数据支持,方法标定结果准确、可靠,算法简便,容易实现。

    一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN105352609A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510779465.6

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: G01J5/522 G01J3/28

    Abstract: 一种基于空间朗伯球体的光学遥感卫星绝对辐射定标方法,通过在空间中部署空间朗伯球体,将衰减到合适范围的太阳辐射直接引入卫星遥感器。通过卫星姿态机动对深空背景成像确定背景信号;利用卫星工具软件计算满足定标条件的时间段,并选取成像时刻点,通过卫星姿态机动对空间朗伯球体成像确定空间朗伯球体反射信号,由此计算成像时刻点遥感器入瞳处的辐照度,并通过获取多组数据确定单点的绝对辐射定标系数。本发明方法避免了大气条件和地面目标特性的影响,建立了统一的空间光学辐射基准,满足全光路、全孔径、与太阳光谱分布匹配的辐射定标要求,能够实现卫星遥感器的常态化监测。

    一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法

    公开(公告)号:CN102998717B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210489138.3

    申请日:2012-11-26

    Abstract: 本发明属于航天测控技术领域,涉及一种航天仪器的设计方法,特别涉及一种火星表面可重复使用浮空探测器系统的设计方法。所述浮空探测器系统由浮空探测器、缆绳、机械臂和可移动浮空探测器底座组成,所述设计方法包括六个步骤完成,本发明的优点和有益效果在于,由于浮空探测器的可重复使用性,对同一火星目标地点在某一区域内可以在理论上实现无限次数的勘测,对同一区域的不同时段可以实现根据浮空探测器放飞高度的不同的立体气象资料收集。

    一种基于周期变星的航天器自主导航方法

    公开(公告)号:CN105424048B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201510740129.0

    申请日:2015-11-03

    Inventor: 刘勇 宋政吉 郭丁

    Abstract: 一种基于周期变星的航天器自主导航方法,其基本流程为:首先,在航天器上安装周期变星观测器,测量周期变星光亮度,得到测量时刻的光变相位以及周期变星在航天器本体系中的方位信息;其次,利用周期变星的星钟模型,计算得到周期变星光变相位到达太阳系质心的时刻;再次,根据周期变星测量信息建立导航的观测方程;最后,以周期变星光变相位到达时间差、周期变星在航天器本体系中的方位信息作为测量信息,利用标准的扩展卡尔曼滤波和多矢量定姿方法,进行航天器位置、速度、本体姿态的解算。

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