【技术实现步骤摘要】
一种模拟恒星空间位置的机械航架系统
本专利技术涉及空间导航物理仿真设备
,具体涉及一种模拟恒星空间位置的机械航架系统及星光导航物理仿真模拟设备。
技术介绍
导航技术在深空探测和载人航天中具有重要的地位,而现行的航天器导航通常是依靠地面基站进行的,存在数据传输量大、处理困难和易受干扰等不足,发展航天器自主导航系统可以避免这些问题。星光导航是以太空中恒星位置作为参照的一种重要的航天器导航方法,凭借其精度高、抗干扰能力强等优势,目前已成为各经济或军事大国研究的重点之一。考虑到航天试验的高投入,高风险,有必要采用仿真技术对星光自主导航技术进行模拟研究,因此,构建了星光机械航架模拟系统。星敏感器是一种高精度的姿态敏感器,它通过探测宇宙中不同位置的恒星来确定航天器姿态的测量系统,可提供航天器相对于惯性空间坐标系的三轴姿态,输出其滚动、俯仰和偏航角。星模拟器是星敏感器的地面测试和标定设备,为星敏感器提供激励信号,再由星敏感器完成星图识别输出姿态信息。太阳模拟器是一种在室内模拟外层空间太阳辐射特性的重要测试设备,除了用于对卫星及其部件进行空间环节模拟,如航天器热平衡试验或太 ...
【技术保护点】
1.一种模拟恒星空间位置的机械航架系统,包括:恒星模拟器(1)、航架、转台(7)、恒星模拟器滑动座(9);其特征在于:所述的航架由两个航架基座(6)、弓形梁(2)组成;俯仰运动机构(4)设在弓形梁(2)两端, 弓形梁(2)与俯仰机构(4)铰接,俯仰运动机构(4)与基座(6)轴接,其中一侧基座(6)上还设有伺服电机(5),伺服电机(5)为俯仰运动机构(4)提供动力,实现在 0~±90°内的俯仰运动;所述的俯仰运动机构(4)为蜗杆传动机构。
【技术特征摘要】
1.一种模拟恒星空间位置的机械航架系统,包括:恒星模拟器(1)、航架、转台(7)、恒星模拟器滑动座(9);其特征在于:所述的航架由两个航架基座(6)、弓形梁(2)组成;俯仰运动机构(4)设在弓形梁(2)两端,弓形梁(2)与俯仰机构(4)铰接,俯仰运动机构(4)与基座(6)轴接,其中一侧基座(6)上还设有伺服电机(5),伺服电机(5)为俯仰运动机构(4)提供动力,实现在0~±90°内的俯仰运动;所述的俯仰运动机构(4)为蜗杆传动机构。2.根据权利要求1所述的模拟恒星空间位置的机械航架系统,其特征在于:所述的航架包括:经度航架、纬度航架;经度航架与纬度航架上、下十字交叉布置;恒星敏感器(8)设在转台(7)上,位于两航架弓形梁(2)的中心下方;所述的转台7具有三个轴的回转运动功能,用于调整被测恒星敏感器8的空间位置。3.根据权利要求2所述的模拟恒星空间位置的机械航架系统,其特征是:每个航架的弓形梁(2)上设有轨道、齿条和两个恒星模拟器滑动座(9),恒星模拟器滑动座(9)在轨道上滑动,恒星模拟器滑动座(9)设有与轨道相匹配的驱动齿轮(92)、电机(91...
【专利技术属性】
技术研发人员:苏拾,张国玉,王凌云,孙高飞,刘石,郑茹,盖竹秋,张健,杨松洲,王浩君,
申请(专利权)人:长春理工大学,
类型:发明
国别省市:吉林,22
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