一种航天器星表材料特性衰减的在轨修正方法

    公开(公告)号:CN110793998B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910722663.7

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提供一种航天器星表材料衰减特性的在轨修正方法,具体过程为:针对多类卫星各星表面部件温度参数,以春分、夏至、秋分、冬至为分析特征点,提取分析特征点前后一段时间的温度参数,形成每颗星被分析部件温度变化序列;以星表面部件为单元,获取其对应的温度与表面部件材料系数之间的关系;根据所述关系及温度变化序列,计算表面部件的吸收系数随在轨时间的变化序列;根据所述变化序列,计算每一部件修正后的表面材料吸收系数;利用所述修正后的吸收系数,实现航天器星表材料特性衰减的在轨修正。本发明利用修正后的表面材料吸收系数能够准确预估星表面的光学衰减特性。

    一种综合拓扑优化方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105306372B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201510751370.3

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 一种综合拓扑优化方法,将网络拓扑优化分为两个阶段,首先判断当前系统的运行状态,在系统的网络拓扑运行前,本发明提出了基于节点关键度的拓扑优化算法,定量的计算拓扑中各个节点关键度,并将整个拓扑中节点的方差保持在一定范围,有效降低了每个节点的失效所产生的影响,提高了网络拓扑的健壮性;在系统的网络拓扑运行后,提出了基于可信度和加权负载流量的拓扑优化方法,定量的计算每个节点的可信度和每条链路的加权负载流量,将节点的可信度和每条链路的加权负载流量保持在一定的水平,不仅有利于拓扑的优化,还可以帮助拓扑迅速发现某个节点或某条链路故障。

    一种基于二次反射的高精度卫星太阳光压摄动力建模方法

    公开(公告)号:CN105183948A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510497095.7

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次反射的高精度卫星太阳光压摄动力建模方法,采用模拟太阳光源照射卫星表面部件,研究光线入射后反射再次入射到表面部件后,表面部件的受到的光压摄动力,最终得到太阳光压摄动加速度模型,该建模方法能够建立复杂卫星包含二次反射的高精度太阳光压摄动模型,作为中高轨卫星最主要的非保守力,能够完善并提高高精度卫星动力学模型,进一步提高精密定轨、轨道预报精度。

    一种适用于导航GEO卫星的离轨方法

    公开(公告)号:CN103144784B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310059829.4

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于导航GEO卫星的离轨方法,包括以下步骤,(1)确定离轨卫星中卫星设备的工作状态,及离轨前星上推进剂剩余情况;(2)根据所述卫星设备的工作状态及所述推进剂剩余情况,确定卫星离轨方案;(3)根据所述卫星离轨方案,对卫星离轨用推力器的性能进行标定;(4)利用所述卫星离轨用推力器实施所述卫星离轨方案,并在卫星完成离轨操作后,对离轨卫星进行钝化操作。本发明给出了导航GEO卫星离轨操作及要求,确保证了导航GEO卫星寿命结束后顺利进入弃置轨道。

    一种导航卫星复杂模型的地球反照光压摄动建模方法

    公开(公告)号:CN104021241A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410200767.9

    申请日:2014-05-13

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明提供一种导航卫星复杂模型的地球反照光压摄动建模方法,具体步骤为:获取待分析卫星上所有表面部件在卫星本体坐标系中的相关参数;计算卫星本体坐标系内太阳矢量与+Z轴之间夹角为θEPS时,地球反照光辐射强度;根据所述相关参数和地球反照光辐射强度,建立地球反照光的光路跟踪,计算地球反照光压摄动加速度a;令所述夹角θEPS取多个不同的值,计算每一夹角θEPS所对应的光压摄动加速度a;以夹角θEPS为自变量,基于每一夹角θEPS所对应的光压摄动加速度,建立地球反照光压摄动模型f(θEPS);本发明能够完善并提高高精度卫星动力学模型,进一步提高精密定轨、轨道预报精度。

    一种导航卫星复杂模型的地球反照光压摄动建模方法

    公开(公告)号:CN104021241B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410200767.9

    申请日:2014-05-13

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明提供一种导航卫星复杂模型的地球反照光压摄动建模方法,具体步骤为:获取待分析卫星上所有表面部件在卫星本体坐标系中的相关参数;计算卫星本体坐标系内太阳矢量与+Z轴之间夹角为θEPS时,地球反照光辐射强度;根据所述相关参数和地球反照光辐射强度,建立地球反照光的光路跟踪,计算地球反照光压摄动加速度a;令所述夹角θEPS取多个不同的值,计算每一夹角θEPS所对应的光压摄动加速度a;以夹角θEPS为自变量,基于每一夹角θEPS所对应的光压摄动加速度,建立地球反照光压摄动模型f(θEPS);本发明能够完善并提高高精度卫星动力学模型,进一步提高精密定轨、轨道预报精度。

    一种综合拓扑优化方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105306372A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510751370.3

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 一种综合拓扑优化方法,将网络拓扑优化分为两个阶段,首先判断当前系统的运行状态,在系统的网络拓扑运行前,本发明提出了基于节点关键度的拓扑优化算法,定量的计算拓扑中各个节点关键度,并将整个拓扑中节点的方差保持在一定范围,有效降低了每个节点的失效所产生的影响,提高了网络拓扑的健壮性;在系统的网络拓扑运行后,提出了基于可信度和加权负载流量的拓扑优化方法,定量的计算每个节点的可信度和每条链路的加权负载流量,将节点的可信度和每条链路的加权负载流量保持在一定的水平,不仅有利于拓扑的优化,还可以帮助拓扑迅速发现某个节点或某条链路故障。

    导航GEO卫星与静止通信卫星共位方法

    公开(公告)号:CN103112601B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310059535.1

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种导航GEO卫星与静止通信卫星共位方法,包括以下步骤:(1)确定静止通信卫星的轨道控制需求和轨道控制规律;(2)确定导航GEO卫星相对于所述静止通信卫星的倾角矢量差的方向和倾角矢量差的变化规律;(3)确定所述导航GEO卫星相对于所述静止通信卫星的偏心率矢量差的方向;(4)若所述倾角矢量差与所述偏心率矢量差夹角和导航GEO卫星与所述静止通信卫星的相对距离不满足设定要求,则调整所述偏心率矢量差;(5)确定所述导航GEO卫星和所述静止通信卫星的共位策略。采用本发明针对导航GEO卫星的使命特点,解决了卫星安全共位运行的问题。

    一种导航卫星复杂模型的热辐射力建模方法

    公开(公告)号:CN103488833A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310439011.5

    申请日:2013-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种导航卫星复杂模型的热辐射力建模方法,通过获取待分析卫星的表面三维模型,建立产生热辐射力的表面部件的数据信息库;分析各部件所处的工况在本体坐标系下的热辐射力,通过对各表面部件热辐射力的矢量合成计算整星的热辐射力和热辐射加速度,从而建立热辐射力和热辐射加速度的数学模型,该建模方法能够建立复杂卫星的高精度热辐射力模型,作为一种非保守力,能够完善并提高高精度卫星的动力学模型,进一步提高定轨精度和轨道预报精度。

    导航GEO卫星与静止通信卫星共位方法

    公开(公告)号:CN103112601A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310059535.1

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种导航GEO卫星与静止通信卫星共位方法,包括以下步骤:(1)确定静止通信卫星的轨道控制需求和轨道控制规律;(2)确定导航GEO卫星相对于所述静止通信卫星的倾角矢量差的方向和倾角矢量差的变化规律;(3)确定所述导航GEO卫星相对于所述静止通信卫星的偏心率矢量差的方向;(4)若所述倾角矢量差与所述偏心率矢量差夹角和导航GEO卫星与所述静止通信卫星的相对距离不满足设定要求,则调整所述偏心率矢量差;(5)确定所述导航GEO卫星和所述静止通信卫星的共位策略。采用本发明针对导航GEO卫星的使命特点,解决了卫星安全共位运行的问题。

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