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公开(公告)号:CN113722880A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110826209.3
申请日:2021-07-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种多星并行仿真系统的时间同步控制系统及方法,属于航天器工程技术领域。本发明设计了多星并星时间控制方法,减少了时间同步控制过程中的中心节点同步控制处理所带来的大量计算,具有更高的计算效率、更快的执行速度和更大的冗余度;本发明减少了对通信链路的依赖性,并行仿真过程中可靠性更高。不会出现由于中心节点一旦出现问题从而导致整个仿真系统出现同步失败的结果。
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公开(公告)号:CN102589725A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210028804.3
申请日:2012-02-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01K1/02
Abstract: 一种基于在轨遥测数据的卫星温度获取方法,从卫星温度遥测参数中选取有关遥测参数定义为卫星温度仿真模型基准温度,根据基准温度分布建立基准温度控制域,控制域内的设备温度为所属温度域的元素,运用数理统计从在轨温度遥测数据中挖掘元素与基准温度之间的数值关系,形成卫星温度关系数值矩阵。通过基准温度遥测数据与温度关系数值矩阵之间的运算,实现整星历史、当前飞行温度的获取。在此基础上,通过对基准温度外推的方法,可实现未来飞行时域卫星温度的仿真预计。本发明方法原理简单、运算量小、计算精度高、应用性强,能够消除诸多影响在轨卫星热特征的不确定因素对飞行温度预计的影响,为卫星异常故障预警提供实时数据依据。
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公开(公告)号:CN113722880B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110826209.3
申请日:2021-07-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种多星并行仿真系统的时间同步控制系统及方法,属于航天器工程技术领域。本发明设计了多星并星时间控制方法,减少了时间同步控制过程中的中心节点同步控制处理所带来的大量计算,具有更高的计算效率、更快的执行速度和更大的冗余度;本发明减少了对通信链路的依赖性,并行仿真过程中可靠性更高。不会出现由于中心节点一旦出现问题从而导致整个仿真系统出现同步失败的结果。
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公开(公告)号:CN115438563A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210838673.9
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出一种基于数字孪生的航天器在轨模型构建方法,包括:步骤一、元模型配置模块根据任务信息进行元模型配置,利用在轨遥测数据配置元模型遥测矩阵和关联关系矩阵,然后将配置好的矩阵输出给模型计算模块;步骤二、所述模型计算模块根据模型节点冲突消除规则,对所述模型矩阵中同一遥测参数点被多次使用的情况进行冲突消除;步骤三、根据冲突消除后的元模型矩阵进行模型修正;步骤四、利用BP神经网络将修正后的数字模型与真实在轨数据进行对比找到误差,并将所述误差反向传递至BP神经网络进行迭代,调整网络参数,再次计算,如此循环,直到输出结果达到模型设定目标为止。
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公开(公告)号:CN102589725B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201210028804.3
申请日:2012-02-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01K1/02
Abstract: 一种基于在轨遥测数据的卫星温度获取方法,从卫星温度遥测参数中选取有关遥测参数定义为卫星温度仿真模型基准温度,根据基准温度分布建立基准温度控制域,控制域内的设备温度为所属温度域的元素,运用数理统计从在轨温度遥测数据中挖掘元素与基准温度之间的数值关系,形成卫星温度关系数值矩阵。通过基准温度遥测数据与温度关系数值矩阵之间的运算,实现整星历史、当前飞行温度的获取。在此基础上,通过对基准温度外推的方法,可实现未来飞行时域卫星温度的仿真预计。本发明方法原理简单、运算量小、计算精度高、应用性强,能够消除诸多影响在轨卫星热特征的不确定因素对飞行温度预计的影响,为卫星异常故障预警提供实时数据依据。
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公开(公告)号:CN213426792U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202021827148.X
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H05K9/00
Abstract: 本实用新型提供了一种航天器射频电缆穿舱孔电磁屏蔽设备,包括安装底座、吸波衰减段和截止波导衰减段,吸波衰减段与截止波导衰减段和安装底座均由铝合金材料制成,并组成一个完整的铝合金结构整体,吸波衰减段的内部嵌入一段镍锌铁氧体中空柱段,屏蔽设备的中央形成一个可供航天器射频电缆穿过的贯通腔体。该屏蔽设备安装在航天器舱板内侧的射频电缆穿舱孔处,可对航天器射频电缆穿舱孔位置由舱内至舱外的电磁泄漏进行有效屏蔽。本实用新型屏蔽效能较高且稳定可靠,安装工艺简单,结构紧凑,重量较轻。
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