CN102745341B - 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统 - Google Patents

兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102745341B
CN102745341B CN201210214581.XA CN201210214581A CN102745341B CN 102745341 B CN102745341 B CN 102745341B CN 201210214581 A CN201210214581 A CN 201210214581A CN 102745341 B CN102745341 B CN 102745341B
Authority
CN
China
Prior art keywords
satellite
satellites
grapefruit
space
detection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210214581.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102745341A (zh
Inventor
俞杭华
王伟
周必磊
张伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Original Assignee
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Institute of Satellite Engineering filed Critical Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority to CN201210214581.XA priority Critical patent/CN102745341B/zh
Publication of CN102745341A publication Critical patent/CN102745341A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102745341B publication Critical patent/CN102745341B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,包括:若干卫星和若干中继通信终端,各卫星进一步包括:综合电子计算机和与其连接的空间磁场探测载荷、空间能量粒子探测载荷以及空间等离子体探测载荷;各卫星分层分布且通过各中继通信终端通信连接。本发明能够完全满足太阳爆发引发的近地空间环境大尺度和小尺度响应探测的应用要求,满足近地环境的空间磁场、能量粒子、等离子体等探测载荷的安装和使用要求,具有集成设计、多星组网、异轨分布、动态构型等技术特点。

Description

兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统
技术领域
本发明涉及太阳系行星空间环境探测领域,尤其涉及一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统。
背景技术
空间环境是影响航天器在轨工作的重要因素,我国未来将开展太阳爆发引发的近地空间环境响应探测,研究太阳爆发造成的近地环境大尺度和小尺度变化规律。然而,国内目前关于该领域的研究仍处空白阶段,为此,开展能够满足探测需求的卫星星座系统设计迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的在于提供一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,以解决现有技术存在无法满足对太阳爆发造成的近地环境大尺度和小尺度变化规律探测的研究需求的技术问题。
为达到上述目的,本发明提供一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,包括:若干卫星和若干中继通信终端,各卫星进一步包括:综合电子计算机和与其连接的空间磁场探测载荷、空间能量粒子探测载荷以及空间等离子体探测载荷;各卫星分层分布且通过各中继通信终端通信连接。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,上述卫星的数量为5颗。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该5颗卫星包括3颗小型卫星和2颗为微型卫星,其中,小型卫星质量为280kg,采用三轴稳定姿态控制方式;微型卫星质量为50kg,采用自旋稳定姿态控制方式。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该5颗卫星分别分布在两个轨道高度分别为895km和727km的太阳同步轨道上,其中,2颗微型卫星和1颗小型卫星工作于高度为895km的太阳同步轨道,另外2颗小型卫星工作于高度为727km的太阳同步轨道。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该分布在高度895km的太阳同步轨道的三颗均匀分布,且其中的小型卫星位于中间,两颗微型卫星均按0.5°相位差分布于微型卫星前后,形成3星编队。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星按相位差0.5°分布,形成2星编队。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该分布在高度895km的太阳同步轨道的小型卫星分别与两颗分布在高度895km的太阳同步轨道的微型卫星以及分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星通信连接;分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星之间通信连接。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该中继通信终端具有双信通道能力,其进一步包括:多通道S频段中继收发信机、若干多工器和若干中继天线,S频段中继收发信机与综合电子计算机通信连接,中继天线通过多工器与多通道S频段中继收发信机通信连接,各中继通信终端之间通过中继天线通信连接。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该工作于895km轨道的3颗卫星编队和工作于727km轨道的2颗卫星编队分别构成两个小尺度探测系统,获取单颗卫星无法得到的近地空间环境小尺度精细结构和变化规律信息。
依照本发明较佳实施例所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,该工作于727km轨道的2颗卫星编队和工作于895km轨道的3颗卫星编队,利用轨道周期差异,空间相位最大达到180°,同时开展所在区域的空间环境探测,用以获取太阳爆发引发的近地空间环境大尺度结构和变化规律信息。
本发明采用集成化、小型化的卫星实现多星组网,能够兼顾空间大尺度与小尺度探测太阳爆发引发的近地空间环境响应,工作于895km轨道的3颗卫星编队和工作于727km轨道的2颗卫星编队分别构成两个小尺度探测系统,获取单颗卫星无法得到的近地空间环境小尺度精细结构和变化规律信息。工作于727km轨道的2颗卫星编队和工作于895km轨道的3颗卫星编队,利用轨道周期差异,空间相位最大达到180°,同时开展所在区域的空间环境探测,可以获取太阳爆发引发的近地空间环境大尺度结构和变化规律信息。因此,本发明能够完全满足太阳爆发引发的近地空间环境大尺度和小尺度响应探测的应用要求,满足近地环境的空间磁场、能量粒子、等离子体等探测载荷的安装和使用要求,具有集成设计、多星组网、异轨分布、动态构型等技术特点。
附图说明
图1为本发明兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统的结构示意图;
图2为本发明实施例的空间环境小尺度探测星座的结构示意图;
图3为本发明实施例的空间环境大尺度探测星座的结构示意图;
图4为本发明实施例的系统中继通信结构原理图。
具体实施方式
以下结合附图,具体说明本发明。
请参阅图1至图3,一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,包括:5颗卫星A星、B星、C星、D星、E星和五组中继通信终端,各卫星进一步包括:综合电子计算机和与其连接的空间磁场探测载荷、空间能量粒子探测载荷以及空间等离子体探测载荷;各卫星分层分布且通过各中继通信终端通信连接。
具体地,5颗卫星包括3颗小型卫星和2颗为微型卫星,其中,小型卫星质量为280kg,采用三轴稳定姿态控制方式;微型卫星质量为50kg,采用自旋稳定姿态控制方式。
更近一步地,卫星星座系统的5颗卫星分布于两个太阳同步轨道,三轴稳定的小型卫星A星和自旋稳定的微型卫星D星和E星位于高度895km的太阳同步轨道,三轴稳定B星和C星位于高度727km的太阳同步轨道。
如图2所示,其为本发明实施例的空间环境小尺度探测星座的结构示意图。A星、D星和E星均匀分布,A星位于中间,D星和E星按0.5°相位差分布在A星前后,形成3星编队。B星和C星相位差0.5°,形成2星编队。两个轨道的3星编队和2星编队利用携带的空间磁场探测载荷、空间能量粒子探测载荷、空间等离子体探测载荷同时开展空间环境探测,并将探测结果发送至综合电子计算机,综合电子计算机计算得到不同区域的空间环境小尺度精细结构和变化规律,并将计算结果发送至地面控制中心。
如图3所示,其为本发明实施例的空间环境大尺度探测星座的结构示意图。利用不同轨道高度卫星运行周期的差异,A星、D星和E星编队和B星、C星编队在特定时间形成相位差达到180°的大尺度星座构型,5颗卫星利用携带的探测载荷同时开展所在区域的空间环境探测,并将探测结果发送至综合电子计算机,综合电子计算机计算得到空间环境大尺度结构和变化规律,并将计算结果发送至地面控制中心。
如图4所示,其为本发明实施例的系统中继通信结构原理图。5颗卫星同时配置S频段中继通信终端,每颗卫星配置一组中继通信终端,形成多星组网系统。分布在高度895km的太阳同步轨道的小型卫星A星分别与两颗分布在高度895km的太阳同步轨道的微型卫星D星和E星以及分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星B星和C星通信连接;分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星之间通信连接。即通过为每颗卫星配置中继通信终端,建立A星与D星、A星与E星、A星与B星、A星与C星、B星与C星之间的中继通信链路,形成多星组网系统。
每颗星配置的中继通信终端具体包括S频段中继收发信机、多工器和中继天线。其中,A星、B星和C星配置多通道S频段中继收发信机,D星和E星配置单通道S频段中继收发信机。A星具体配置4付中继收发天线,可同时实现与B星、C星、D星和E星的中继通信。B星、C星配置2付中继收发天线,D星、E星配置1付中继收发天线。从图中可以看出,星间中继通道具有双向通信能力,卫星的综合电子计算机所要发送的信息,传输到中继收发信机的发射通道,发射通道将信号输出到多工器,多工器通过中继收发天线输出射频信号。相应的中继收发天线接收到射频信号后,输出到多工器,多工器将信号输出到中继收发信机的接收通道,接收通道将信息输出到卫星的综合电子计算机,作进一步处理,并由综合电子计算机发送至地面控制中心。
在本实例中,系统包括5颗卫星,并依据卫星的数量配置五组中继通信终端组成,以及设置每组中继通信终端中的多工器和中继天线的数量。但是,需要说明的是,本发明并不限定具体的卫星和中继终端以及多工器、中继天线等的数量。在实际应用中,根据实际需要设置卫星的数量,并配置相应数量的中继通信终端,及每组通信终端中包含的多工器和中继天线的数量。因此,以上采用5颗卫星并配置5组中继通信终端只是一个实施例,并不用于限定本发明。
本发明采用集成化、小型化的卫星实现多星组网,能够兼顾空间大尺度与小尺度探测太阳爆发引发的近地空间环境响应,工作于895km轨道的3颗卫星编队和工作于727km轨道的2颗卫星编队分别构成两个小尺度探测系统,获取单颗卫星无法得到的近地空间环境小尺度精细结构和变化规律信息。工作于727km轨道的2颗卫星编队和工作于895km轨道的3颗卫星编队,利用轨道周期差异,空间相位最大达到180°,同时开展所在区域的空间环境探测,可以获取太阳爆发引发的近地空间环境大尺度结构和变化规律信息。因此,本发明能够完全满足太阳爆发引发的近地空间环境大尺度和小尺度响应探测的应用要求,满足近地环境的空间磁场、能量粒子、等离子体等探测载荷的安装和使用要求,具有集成设计、多星组网、异轨分布、动态构型等技术特点。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (5)

1.一种兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,其特征在于,包括:5颗卫星和若干中继通信终端,各卫星进一步包括:综合电子计算机和与其连接的空间磁场探测载荷、空间能量粒子探测载荷以及空间等离子体探测载荷;所述5颗卫星分层分布,且通过所述各中继通信终端通信连接;所述5颗卫星包括3颗小型卫星和2颗微型卫星,其中,所述小型卫星采用三轴稳定姿态控制方式,所述微型卫星采用自旋稳定姿态控制方式;所述5颗卫星分别分布在两个轨道高度分别为895km和727km的太阳同步轨道上,其中,2颗微型卫星和1颗小型卫星工作于高度为895km的太阳同步轨道,另外2颗小型卫星工作于高度为727km的太阳同步轨道;所述分布在高度895km的太阳同步轨道的三颗卫星均匀分布,且其中所述的小型卫星位于中间,两颗微型卫星均按0.5°相位差分布于所述小型卫星前后,形成3星编队;所述分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星按相位差0.5°分布,形成2星编队;所述2颗卫星编队和3颗卫星编队空间相位最大达到180°,所述分布在高度895km的太阳同步轨道的小型卫星分别与所述两颗分布在高度895km的太阳同步轨道的微型卫星以及所述分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星通信连接;所述分布在高度727km的太阳同步轨道的两颗小型卫星之间通信连接。
2.如权利要求1所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,其特征在于,所述小型卫星质量为280kg,所述微型卫星质量为50kg。
3.如权利要求1所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,其特征在于,所述中继通信终端具有双向通道能力,其进一步包括:多通道S频段中继收发信机、若干多工器和若干中继天线,所述S频段中继收发信机与所述综合电子计算机通信连接,所述中继天线通过所述多工器与所述多通道S频段中继收发信机通信连接,所述各中继通信终端之间通过所述中继天线通信连接。
4.如权利要求1所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,其特征在于,所述工作于895km轨道的3颗卫星编队和工作于727km轨道的2颗卫星编队分别构成两个小尺度探测系统,获取单颗卫星无法得到的近地空间环境小尺度精细结构和变化规律信息。
5.如权利要求1所述的兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统,其特征在于,所述工作于727km轨道的2颗卫星编队和所述工作于895km轨道的3颗卫星编队,利用轨道周期差异,空间相位最大达到180°,同时开展所在区域的空间环境探测,用以获取太阳爆发引发的近地空间环境大尺度结构和变化规律信息。
CN201210214581.XA 2012-06-26 2012-06-26 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统 Active CN102745341B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210214581.XA CN102745341B (zh) 2012-06-26 2012-06-26 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210214581.XA CN102745341B (zh) 2012-06-26 2012-06-26 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102745341A CN102745341A (zh) 2012-10-24
CN102745341B true CN102745341B (zh) 2014-10-29

Family

ID=47025940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210214581.XA Active CN102745341B (zh) 2012-06-26 2012-06-26 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102745341B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104743141B (zh) * 2015-04-03 2017-01-18 上海微小卫星工程中心 一种采用卫星星座的高速航空器定位方法
CN107329150A (zh) * 2017-07-03 2017-11-07 哈尔滨工业大学 面向应急响应任务的卫星星簇体系及方法
CN108639380A (zh) * 2018-03-29 2018-10-12 北京空间技术研制试验中心 月面探测机器人
CN109703784B (zh) * 2019-01-10 2022-06-03 深圳航天东方红海特卫星有限公司 一体化电子综合机箱为主体的微小卫星
CN111457919A (zh) * 2020-03-09 2020-07-28 航天科工空间工程发展有限公司 太阳静止轨道的多用途恒星系星座系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1193854A (zh) * 1996-11-27 1998-09-23 Trw公司 多高度卫星中继系统和方法
CN1233889A (zh) * 1999-04-30 1999-11-03 北京大学 中轨赤道卫星星座方案
JP2005014909A (ja) * 2004-09-17 2005-01-20 Mitsubishi Electric Corp 衛星軌道システム
WO2011003512A1 (en) * 2009-07-06 2011-01-13 Astrium Sas Virtual polar satellite ground station for low orbit earth observation satellites based on a geostationary satellite pointing an antenna over an earth pole

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1193854A (zh) * 1996-11-27 1998-09-23 Trw公司 多高度卫星中继系统和方法
CN1233889A (zh) * 1999-04-30 1999-11-03 北京大学 中轨赤道卫星星座方案
JP2005014909A (ja) * 2004-09-17 2005-01-20 Mitsubishi Electric Corp 衛星軌道システム
WO2011003512A1 (en) * 2009-07-06 2011-01-13 Astrium Sas Virtual polar satellite ground station for low orbit earth observation satellites based on a geostationary satellite pointing an antenna over an earth pole

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
冯学尚等.太阳风暴的日冕行星际过程三维数值研究进展.《中国科学》.2011,第41卷(第1期),1-28.
太阳风暴的日冕行星际过程三维数值研究进展;冯学尚等;《中国科学》;20110131;第41卷(第1期);1-28 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102745341A (zh) 2012-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102745341B (zh) 兼顾空间大尺度与小尺度探测的卫星星座系统
Das et al. Techsat 21-space missions using collaborating constellations of satellites
US11189918B2 (en) Multi-beam phased-array antenna with redundancy
CN102745342B (zh) 用于太阳爆发-近地空间环境响应探测的卫星星座系统
Das et al. TechSat 21-A revolutionary concept in distributed space based sensing
Martin et al. Techsat 21 and revolutionizing space missions using microsatellites
Sarda et al. Canadian advanced nanospace experiment 2: Scientific and technological innovation on a three-kilogram satellite
CN103600852A (zh) 支持集群飞行的基础模块航天器
US20160324019A1 (en) Common bus structure for avionics and satellites (cbsas)
EP3877263B1 (en) Satellite
Jin et al. Research on the Application of LEO Satellite in IOT
CN103323856A (zh) 基于高轨三星时差体制的非合作无线电信号源定位方法
CN103888183A (zh) 一种利用两颗igso通信卫星实现全天时通信的方法
CN112305575B (zh) 一种高轨sar卫星精密定轨系统
CN103490960A (zh) 基于有线等效网络的空间信息网架构
Cachia et al. Feasibility study of a PocketQube platform to host an ionospheric impedance probe
Si et al. A survey on the development of low-orbit mega-constellation and its TT&C methods
Zekavat et al. A novel space-based solar power collection via leo satellite networks: Orbital management via wireless local positioning systems
CN111891395B (zh) 极简卫星及其控制方法
US10284283B2 (en) Access switch network with redundancy
EP4078767A1 (en) Beamscanning modular and scalable satellite user terminals
CN111555796A (zh) 一种集成ais和ads-b报文接收功能的卫星载荷系统
Takano Evaluation of Constituent Technologies and R&D Strategy for Space Solar Power System
Rolinski et al. The XY antenna mount for data acquisition from satellites
CN102231638A (zh) 一种多系统共天/馈线模块及其基站

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant