一种星球探测器载气采样与随行分析装置

    公开(公告)号:CN115267059A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210805243.7

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 一种星球探测器载气采样与随行分析装置,它涉及采样及分析装置,本发明包括气体存储‑释放单元、挥发分分析单元、挥发分提取单元和挥发分输送单元,电磁阀控制高压储气瓶的开闭,将气流通入进气管路,经由喷气孔进入挥发分提取单元,气流在挥发分提取单元中经由足垫加热网加热后使得星壤内部挥发分挥发随气流经过阻尘网过滤后,通过进样口进入排气管路,携带有星壤内部挥发分的气流经由排气管路进入挥发分分析单元,经过检测分析后产生的废气经由废气口直接排出。本发明能有效利用探测器推进系统剩余的性质稳定、高压力、余量大氦气进行星壤内部挥发分分析,且足垫加热网接触式加热效率高,氦气导流挥发分沿程热损失少。

    月球采样机构协同展开方法、计算机存储介质及程序产品

    公开(公告)号:CN119460166A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411642049.7

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 一种月球采样机构协同展开方法、计算机存储介质及程序产品,涉及空间探测领域,包括:通过探测器的成像设备确定钻取展开机构展开状态;根据钻取展开机构外形特征,动态确定表取采样机构的机械臂的备选作用区与展开障碍区;在展开障碍区约束下,对备选作用区中的点进行搜索,确定机械臂的可达作用点集;对可达作用点集中的每个作用点,按照沿着钻取展开机构的展开臂的转轴的驱动力矩最大的原则进行搜索,确定协同展开的最佳作用点;使表取采样机构的机械臂移动至最佳作用点位置并与整形机构接触,钻取展开机构通过自身驱动源和机械臂的外部动力矩联合作用进行展开。解决了钻取展开机构无法展开或展开不到位影响上升器或返回器起飞的问题。

    一种采样模拟月壤的制备方法

    公开(公告)号:CN115468825B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211071840.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种采样模拟月壤的制备方法,包括确定采样模拟月壤的原料成分,所述原料包括轻质原料和主体原料;将主体原料处理成不同粒径范围的颗粒,并确定采样模拟月壤的级配;按照采样模拟月壤的级配将不同粒径范围的细颗粒进行混合,并在深度方向上铺设粗颗粒,形成采样模拟月壤的主体混合颗粒;利用主体混合颗粒得到具有预期密实状态的块状模拟月壤;将块状模拟月壤进行横向拼接或纵向拼接,得到模拟月壤主体;在模拟月壤主体表面铺设用于模拟月球重力场的轻质原料,并进行表面形貌构造,得到采样模拟月壤。本发明配制方法灵活,可实现对月壤多种状态的包络覆盖。

    一种采样模拟月壤的制备方法

    公开(公告)号:CN115468825A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211071840.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种采样模拟月壤的制备方法,包括确定采样模拟月壤的原料成分,所述原料包括轻质原料和主体原料;将主体原料处理成不同粒径范围的颗粒,并确定采样模拟月壤的级配;按照采样模拟月壤的级配将不同粒径范围的细颗粒进行混合,并在深度方向上铺设粗颗粒,形成采样模拟月壤的主体混合颗粒;利用主体混合颗粒得到具有预期密实状态的块状模拟月壤;将块状模拟月壤进行横向拼接或纵向拼接,得到模拟月壤主体;在模拟月壤主体表面铺设用于模拟月球重力场的轻质原料,并进行表面形貌构造,得到采样模拟月壤。本发明配制方法灵活,可实现对月壤多种状态的包络覆盖。

    一种发动机真空羽流力热效应的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN113340603A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110303945.0

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本申请公开了一种发动机真空羽流力热效应的试验系统及方法,该系统包括:控制子系统,用于根据预设的环境信息控制真空环境子系统提供真空环境;真空环境子系统,用于提供并保持发动机点火过程中的真空环境;验证器子系统,用于实现点火操作喷射出高温燃气羽流,以及模拟高温燃气羽流影响范围内的几何边界和物理边界;试验结构子系统,用于为验证器子系统提供安装接口,并设置试验的多工况;测量子系统,用于测量发动机羽流场及力热效应参数、真空环境子系统及验证器子系统的工作参数、测量数据采集与处理。本申请解决了现有技术中大推力发动机真空羽流效应的试验验证和测量处于空白的技术问题。

    一种基于导航卫星漏信号进行定位在轨试验验证方法

    公开(公告)号:CN105891851B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510036026.6

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明方法提出一种基于导航卫星漏信号进行定位的在轨试验验证方法,首先确定在轨测试飞行高度,计算探测器、导航卫星和地球的相对位置关系,根据三者位置关系计算任意位置相对导航卫星的地球矢量与探测器矢量的夹角,判断导航卫星的可见性;根据导航卫星可见性判定结果,确定星载导航接收机开机工作的高度范围和开机时间,根据导航可见性的判定结果,分析在轨飞行姿态,确定GNSS导航接收设备接收天线的波束角范围;在轨测试记录导航漏信号的接收情况及导航定位结果;比较分析GNSS接收机导航漏信号的接收能力及其对导航性能的影响,本发明方法解决了深空探测和高轨道地球卫星的导航卫星漏信号接收设备的全方位功能性能测试和利用导航卫星漏信号进行定位的系统设计问题。

    一种用于航天器多级子网的上行数据通信方法

    公开(公告)号:CN102983939A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210452822.4

    申请日:2012-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器多级子网的上行数据通信方法,属于通信技术领域。地面站生成通信链路传输单元CLTU,并发送给链路层路由控制器;链路层路由控制器判断接收的是直接指令还是间接指令,若为直接指令,则从CLTU直接提取并通过电缆控制各级子网远程终端;若为间接指令,则将CLTU转发给第一级子网主控终端;第一级子网主控终端提取各遥控帧进行逐一解析:当遥控帧属于本子网时,由本子网相应的终端进行遥控包解析;否则,转发给目的子网;其他各子网主控终端接收上一级子网转发的各遥控帧进行逐一解析:当遥控帧属于本级子网时,由本子网相应的终端进行遥控包解析;否则,转发给目的子网。本发明既与现有直接指令和硬件处理兼容,又能支持星载多子网与地面通信。

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