CN109795717A - 一种具备自动储能利用的卫星 - Google Patents

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佘章树
潘阳发
赵从军
龙宇
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Abstract

本发明公开了一种具备自动储能利用的卫星,包括负X向安装板、正X向安装板、正Z向安装板、负Z向安装板、正Y向安装板和负Y向安装板,所述负X向安装板、正X向安装板、正Z向安装板、负Z向安装板、正Y向安装板和负Y向安装板的内侧均相接触,所述负X向安装板和正X向安装板的内表面靠近顶部和底部位置均开设有多个一号卡紧槽,所述正Z向安装板和负Z向安装板的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个一号卡紧块。本发明所述的一种具备自动储能利用的卫星,设有一号卡紧槽、一号卡紧块、二号卡紧槽、二号卡紧块、角度调节块和固定销,能够提高卫星框架的稳定性,且能够调节天线的放置角度,带来更好的使用前景。

Description

一种具备自动储能利用的卫星
技术领域
本发明涉及航空航天领域,特别涉及一种具备自动储能利用的卫星。
背景技术
卫星是指在围绕一颗行星轨道并按闭合轨道做周期性运行的天然天体,人造卫星一般亦可称为卫星,人造卫星是由人类建造,以太空飞行载具如火箭、航天飞机等发射到太空中,像天然卫星一样环绕地球或其它行星的装置。往往气体行星的卫星都很多,卫星已普遍应用于政治、经济、军事等多个领域,随着航天技术的飞速发展,人们对卫星的需求越来越多,具备自动储能利用的卫星是一种具备自动储能并且进行利用的卫星;现有的卫星在使用时存在一定的弊端,卫星的整体框架较大,并且整体框架之间的连接不够稳定,卫星天线的角度不易调节,从而在接发收信号时不方便,操作比较麻烦,给人们的使用过程带来了一定的影响。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种具备自动储能利用的卫星,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种具备自动储能利用的卫星,包括负X向安装板、正X向安装板、正Z向安装板、负Z向安装板、正Y向安装板和负Y向安装板,所述负X向安装板、正X向安装板、正Z向安装板、负Z向安装板、正Y向安装板和负Y向安装板的内侧均相接触,所述负X向安装板和正X向安装板的内表面靠近顶部和底部位置均开设有多个一号卡紧槽,所述正Z向安装板和负Z向安装板的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个一号卡紧块,所述负X向安装板和正X向安装板的前表面和后表面均开设有多个二号卡紧槽,所述正Y向安装板和负Y向安装板的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个二号卡紧块,所述负X向安装板的下表面固定安装有负X向太阳能帆板,且负X向安装板的上表面靠近中间位置固定安装有分系统箱,所述分系统箱的顶部固定安装有多个提手,所述正X向安装板的上表面固定安装有正X向太阳能帆板,且正X向安装板的上表面靠近边缘位置连接有AIS展开天线,所述正Z向安装板外侧固定安装有正Z向太阳能帆板,所述正Z向太阳能帆板的外侧靠近四周边缘位置均固定安装有衔接座,所述衔接座的外表面连接有斜装天线,所述正Z向太阳能帆板的外侧靠近一侧边缘位置固定安装有L波段天线,且正Z向太阳能帆板和正Z向安装板的内部靠近中间位置均开设有第一安装槽,所述第一安装槽的内部嵌设有红外相机,所述负Z向安装板的外侧固定安装有负Z向太阳能帆板,所述负Z向太阳能帆板的外侧靠近中间位置固定安装有GPS天线,且负Z向太阳能帆板和负Z向安装板的内部靠近顶部位置均开设有第二安装槽,所述第二安装槽的内表面靠近一侧位置连接有星敏感器,且第二安装槽的内表面靠近另一侧位置连接有遮光罩,所述遮光罩与星敏感器相接触,所述正Y向安装板的外侧固定安装有正Y向太阳能帆板,所述正Y向太阳能帆板的内表面靠近一侧位置固定安装有飞轮,且正Y向太阳能帆板的内表面靠近另一侧位置固定安装有太阳敏感器,所述负Y向安装板的外侧固定安装有负Y向太阳能帆板,所述负Y向太阳能帆板的外侧固定安装有多个角度调节块,所述角度调节块的内侧设有VHF展开天线,所述VHF展开天线与角度调节块之间连接有固定销,且VHF展开天线的内部开设有固定孔,所述角度调节块的内部开设有角度定位槽。
优选的,所述一号卡紧块的外表面与一号卡紧槽的内表面和二号卡紧块的外表面与二号卡紧槽的内表面均相切。
优选的,所述负X向太阳能帆板、正X向太阳能帆板、正Z向太阳能帆板、负Z向太阳能帆板、正Y向太阳能帆板和负Y向太阳能帆板的内部均设有太阳能电池。
优选的,所述斜装天线与衔接座之间设有万向球头,且衔接座的内部开设有与万向球头相匹配的放置槽。
优选的,所述分系统箱与负X向安装板之间设有支撑座,支撑座的表面开设有多个安装孔。
优选的,所述角度定位槽的形状为扇形,所述固定销与角度调节块之间设有安装垫片。
优选的,所述固定销贯穿于VHF展开天线的一端,且固定销的半径大小与固定孔的半径大小相同。
优选的,所述正Y向安装板和负Y向安装板的内部均开设有固定槽口,且固定槽口的形状为矩形。
优选的,所述星敏感器的外表面设有螺纹部,所述遮光罩的内表面开设有内螺纹槽,且遮光罩通过螺纹部与星敏感器活动连接。
优选的,所述负X向安装板、正X向安装板、正Z向安装板、负Z向安装板、正Y向安装板和负Y向安装板的内侧均设有加强块。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
通过设置的一号卡紧槽、一号卡紧块、二号卡紧槽和二号卡紧块,将正Z向安装板和负Z向安装板内侧的一号卡紧块插入到负X向安装板和正X向安装板内部的一号卡紧槽,能够增加正Z向安装板和负Z向安装板与负X向安装板和正X向安装板的接触面积,从而能够增加正Z向安装板和负Z向安装板与负X向安装板和正X向安装板的连接稳定性,将正Y向安装板和负Y向安装板内侧的二号卡紧块插入到负X向安装板和正X向安装板外表面二号卡紧槽,能够增加正Y向安装板和负Y向安装板与负X向安装板和正X向安装板的接触面积,从而能够增加正Y向安装板和负Y向安装板与负X向安装板和正X向安装板的连接稳定性,提高了卫星主体结构安装的稳定性;
通过设置的角度调节块和固定销,固定销插入VHF展开天线内部的固定孔,通过固定销将VHF展开天线固定于角度调节块表面角度定位槽的不同位置,能够调节VHF展开天线的放置角度,对VHF展开天线不同角度的固定,从而能够便于VHF展开天线接发收信号。
附图说明
图1为本发明一种具备自动储能利用的卫星的整体结构的爆炸图;
图2为本发明一种具备自动储能利用的卫星的整体结构示意图;
图3为本发明一种具备自动储能利用的卫星的整体结构的横向截面图;
图4为本发明一种具备自动储能利用的卫星的整体结构的纵向截面图;
图5为本发明一种具备自动储能利用的卫星的角度调节块和VHF展开天线的俯视剖析图;
图6为本发明一种具备自动储能利用的卫星的角度调节块的侧视图。
图中:1、负X向安装板;2、正X向安装板;3、正Z向安装板;4、负Z向安装板;5、正Y向安装板;6、负Y向安装板;7、一号卡紧槽;8、一号卡紧块;9、二号卡紧槽;10、二号卡紧块;11、负X向太阳能帆板;12、分系统箱;13、提手;14、正X向太阳能帆板;15、AIS展开天线;16、正Z向太阳能帆板;17、衔接座;18、斜装天线;19、L波段天线;20、第一安装槽;21、红外相机;22、负Z向太阳能帆板;23、GPS天线;24、第二安装槽;25、星敏感器;26、遮光罩;27、正Y向太阳能帆板;28、飞轮;29、太阳敏感器;30、负Y向太阳能帆板;31、角度调节块;32、VHF展开天线;33、固定销;34、固定孔;35、角度定位槽。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1-6所示,一种具备自动储能利用的卫星,包括负X向安装板1、正X向安装板2、正Z向安装板3、负Z向安装板4、正Y向安装板5和负Y向安装板6,负X向安装板1、正X向安装板2、正Z向安装板3、负Z向安装板4、正Y向安装板5和负Y向安装板6的内侧均相接触,负X向安装板1和正X向安装板2的内表面靠近顶部和底部位置均开设有多个一号卡紧槽7,正Z向安装板3和负Z向安装板4的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个一号卡紧块8,负X向安装板1和正X向安装板2的前表面和后表面均开设有多个二号卡紧槽9,正Y向安装板5和负Y向安装板6的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个二号卡紧块10,负X向安装板1的下表面固定安装有负X向太阳能帆板11,且负X向安装板1的上表面靠近中间位置固定安装有分系统箱12,分系统箱12的顶部固定安装有多个提手13,正X向安装板2的上表面固定安装有正X向太阳能帆板14,且正X向安装板2的上表面靠近边缘位置连接有AIS展开天线15,正Z向安装板3外侧固定安装有正Z向太阳能帆板16,正Z向太阳能帆板16的外侧靠近四周边缘位置均固定安装有衔接座17,衔接座17的外表面连接有斜装天线18,正Z向太阳能帆板16的外侧靠近一侧边缘位置固定安装有L波段天线19,且正Z向太阳能帆板16和正Z向安装板3的内部靠近中间位置均开设有第一安装槽20,第一安装槽20的内部嵌设有红外相机21,负Z向安装板4的外侧固定安装有负Z向太阳能帆板22,负Z向太阳能帆板22的外侧靠近中间位置固定安装有GPS天线23,且负Z向太阳能帆板22和负Z向安装板4的内部靠近顶部位置均开设有第二安装槽24,第二安装槽24的内表面靠近一侧位置连接有星敏感器25,且第二安装槽24的内表面靠近另一侧位置连接有遮光罩26,遮光罩26与星敏感器25相接触,正Y向安装板5的外侧固定安装有正Y向太阳能帆板27,正Y向太阳能帆板27的内表面靠近一侧位置固定安装有飞轮28,且正Y向太阳能帆板27的内表面靠近另一侧位置固定安装有太阳敏感器29,负Y向安装板6的外侧固定安装有负Y向太阳能帆板30,负Y向太阳能帆板30的外侧固定安装有多个角度调节块31,角度调节块31的内侧设有VHF展开天线32,VHF展开天线32与角度调节块31之间连接有固定销33,且VHF展开天线32的内部开设有固定孔34,角度调节块31的内部开设有角度定位槽35;
一号卡紧块8的外表面与一号卡紧槽7的内表面和二号卡紧块10的外表面与二号卡紧槽9的内表面均相切;负X向太阳能帆板11、正X向太阳能帆板14、正Z向太阳能帆板16、负Z向太阳能帆板22、正Y向太阳能帆板27和负Y向太阳能帆板30的内部均设有太阳能电池,太阳能电池用于电能储能;斜装天线18与衔接座17之间设有万向球头,且衔接座17的内部开设有与万向球头相匹配的放置槽,万向球头能够方便斜装天线18的活动,放置槽用于万向球头的放置;分系统箱12与负X向安装板1之间设有支撑座,支撑座的表面开设有多个安装孔,支撑座和安装孔相互配合使用能够方便分系统箱12的固定;角度定位槽35的形状为扇形,固定销33与角度调节块31之间设有安装垫片,安装垫片能够提高固定销33与角度调节块31之间的连接强度;固定销33贯穿于VHF展开天线32的一端,且固定销33的半径大小与固定孔34的半径大小相同;正Y向安装板5和负Y向安装板6的内部均开设有固定槽口,且固定槽口的形状为矩形,固定槽口能够方便将正Y向安装板5和负Y向安装板6的拿取;星敏感器25的外表面设有螺纹部,遮光罩26的内表面开设有内螺纹槽,且遮光罩26通过螺纹部与星敏感器25活动连接,螺纹部和内螺纹槽相互配合能够方便遮光罩26与星敏感器25之间的安装和拆卸;负X向安装板1、正X向安装板2、正Z向安装板3、负Z向安装板4、正Y向安装板5和负Y向安装板6的内侧均设有加强块,加强块能够提高负X向安装板1、正X向安装板2、正Z向安装板3、负Z向安装板4、正Y向安装板5和负Y向安装板6的强度。
需要说明的是,本发明为一种具备自动储能利用的卫星,在使用时,负X向安装板1、正X向安装板2、正Z向安装板3、负Z向安装板4、正Y向安装板5和负Y向安装板6构成整个具备自动储能利用的卫星的主体部分,将正Z向安装板3和负Z向安装板4内侧的一号卡紧块8插入到负X向安装板1和正X向安装板2内部的一号卡紧槽7,能够增加正Z向安装板3和负Z向安装板4与负X向安装板1和正X向安装板2的接触面积,从而能够增加正Z向安装板3和负Z向安装板4与负X向安装板1和正X向安装板2的连接稳定性,将正Y向安装板5和负Y向安装板6内侧的二号卡紧块10插入到负X向安装板1和正X向安装板2外表面二号卡紧槽9,能够增加正Y向安装板5和负Y向安装板6与负X向安装板1和正X向安装板2的接触面积,从而能够增加正Y向安装板5和负Y向安装板6与负X向安装板1和正X向安装板2的连接稳定性,提高了卫星主体结构安装的稳定性,负X向太阳能帆板11、正X向太阳能帆板14、正Z向太阳能帆板16、负Z向太阳能帆板22、正Y向太阳能帆板27和负Y向太阳能帆板30均用于光能的吸收,AIS展开天线15、斜装天线18、L波段天线19、GPS天线23、VHF展开天线32均用于信号的接发收,固定销33插入VHF展开天线32内部的固定孔34,通过固定销33将VHF展开天线32固定于角度调节块31表面角度定位槽35的不同位置,能够调节VHF展开天线32的放置角度,对VHF展开天线32不同角度的固定,从而能够便于VHF展开天线32接发收信号,红外相机21用于视频的拍摄,星敏感器25是卫星姿态控制系统的一个很重要的组成部分,它为系统提供卫星姿态数据,并可用来修正陀螺漂移,太阳敏感器29是在航天领域应用最广泛的一类敏感器,所有的卫星上都配备有太阳敏感器29,通过敏感太阳矢量的方位来确定太阳矢量在星体坐标中的方位,从而获取航天器相对于太阳方位信息的光学姿态敏感器。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (10)

1.一种具备自动储能利用的卫星,包括负X向安装板(1)、正X向安装板(2)、正Z向安装板(3)、负Z向安装板(4)、正Y向安装板(5)和负Y向安装板(6),其特征在于:所述负X向安装板(1)、正X向安装板(2)、正Z向安装板(3)、负Z向安装板(4)、正Y向安装板(5)和负Y向安装板(6)的内侧均相接触,所述负X向安装板(1)和正X向安装板(2)的内表面靠近顶部和底部位置均开设有多个一号卡紧槽(7),所述正Z向安装板(3)和负Z向安装板(4)的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个一号卡紧块(8),所述负X向安装板(1)和正X向安装板(2)的前表面和后表面均开设有多个二号卡紧槽(9),所述正Y向安装板(5)和负Y向安装板(6)的内表面靠近顶部和底部位置均固定安装有多个二号卡紧块(10),所述负X向安装板(1)的下表面固定安装有负X向太阳能帆板(11),且负X向安装板(1)的上表面靠近中间位置固定安装有分系统箱(12),所述分系统箱(12)的顶部固定安装有多个提手(13),所述正X向安装板(2)的上表面固定安装有正X向太阳能帆板(14),且正X向安装板(2)的上表面靠近边缘位置连接有AIS展开天线(15),所述正Z向安装板(3)外侧固定安装有正Z向太阳能帆板(16),所述正Z向太阳能帆板(16)的外侧靠近四周边缘位置均固定安装有衔接座(17),所述衔接座(17)的外表面连接有斜装天线(18),所述正Z向太阳能帆板(16)的外侧靠近一侧边缘位置固定安装有L波段天线(19),且正Z向太阳能帆板(16)和正Z向安装板(3)的内部靠近中间位置均开设有第一安装槽(20),所述第一安装槽(20)的内部嵌设有红外相机(21),所述负Z向安装板(4)的外侧固定安装有负Z向太阳能帆板(22),所述负Z向太阳能帆板(22)的外侧靠近中间位置固定安装有GPS天线(23),且负Z向太阳能帆板(22)和负Z向安装板(4)的内部靠近顶部位置均开设有第二安装槽(24),所述第二安装槽(24)的内表面靠近一侧位置连接有星敏感器(25),且第二安装槽(24)的内表面靠近另一侧位置连接有遮光罩(26),所述遮光罩(26)与星敏感器(25)相接触,所述正Y向安装板(5)的外侧固定安装有正Y向太阳能帆板(27),所述正Y向太阳能帆板(27)的内表面靠近一侧位置固定安装有飞轮(28),且正Y向太阳能帆板(27)的内表面靠近另一侧位置固定安装有太阳敏感器(29),所述负Y向安装板(6)的外侧固定安装有负Y向太阳能帆板(30),所述负Y向太阳能帆板(30)的外侧固定安装有多个角度调节块(31),所述角度调节块(31)的内侧设有VHF展开天线(32),所述VHF展开天线(32)与角度调节块(31)之间连接有固定销(33),且VHF展开天线(32)的内部开设有固定孔(34),所述角度调节块(31)的内部开设有角度定位槽(35)。
2.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述一号卡紧块(8)的外表面与一号卡紧槽(7)的内表面和二号卡紧块(10)的外表面与二号卡紧槽(9)的内表面均相切。
3.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述负X向太阳能帆板(11)、正X向太阳能帆板(14)、正Z向太阳能帆板(16)、负Z向太阳能帆板(22)、正Y向太阳能帆板(27)和负Y向太阳能帆板(30)的内部均设有太阳能电池。
4.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述斜装天线(18)与衔接座(17)之间设有万向球头,且衔接座(17)的内部开设有与万向球头相匹配的放置槽。
5.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述分系统箱(12)与负X向安装板(1)之间设有支撑座,支撑座的表面开设有多个安装孔。
6.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述角度定位槽(35)的形状为扇形,所述固定销(33)与角度调节块(31)之间设有安装垫片。
7.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述固定销(33)贯穿于VHF展开天线(32)的一端,且固定销(33)的半径大小与固定孔(34)的半径大小相同。
8.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述正Y向安装板(5)和负Y向安装板(6)的内部均开设有固定槽口,且固定槽口的形状为矩形。
9.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述星敏感器(25)的外表面设有螺纹部,所述遮光罩(26)的内表面开设有内螺纹槽,且遮光罩(26)通过螺纹部与星敏感器(25)活动连接。
10.根据权利要求1所述的一种具备自动储能利用的卫星,其特征在于:所述负X向安装板(1)、正X向安装板(2)、正Z向安装板(3)、负Z向安装板(4)、正Y向安装板(5)和负Y向安装板(6)的内侧均设有加强块。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115258194A (zh) * 2022-08-08 2022-11-01 长光卫星技术股份有限公司 一种适用于多种分离方式的业务化立方星构型及装配方法
CN115352651A (zh) * 2022-08-08 2022-11-18 长光卫星技术股份有限公司 一种适于批产的模块化机热一体化业务立方星系统

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990070646A (ko) * 1998-02-23 1999-09-15 윤광준 복합재료로 구성된 3차원 극소 열팽창계수 격자 구조물
US20150115106A1 (en) * 2011-09-29 2015-04-30 The Government Of The Us, As Represented By The Secretary Of The Navy Separation system and burn wire release mechanism for tethered spacecraft
CN104648693A (zh) * 2014-12-23 2015-05-27 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 用于平台载荷一体化的卫星结构
CN105691637A (zh) * 2016-04-08 2016-06-22 上海微小卫星工程中心 一种模块化卫星
CN106586031A (zh) * 2017-02-07 2017-04-26 哈尔滨工业大学 一种展开式构型卫星平台主结构
CN106797067A (zh) * 2014-05-25 2017-05-31 萨迪斯飞以色列有限公司 整体双万向节设备
US20170338540A1 (en) * 2016-05-20 2017-11-23 David Fotheringham Satellite communication terminal with reconfigurable support structures
CN107532923A (zh) * 2015-04-30 2018-01-02 沃尔德伍卫星有限公司 用于装配和部署卫星的系统和方法
CN107835927A (zh) * 2015-03-30 2018-03-23 世界卫星有限公司 包括组合热管和相变材料的无源热系统和含该系统的卫星
US20180354656A1 (en) * 2016-02-29 2018-12-13 Canon Denshi Kabushiki Kaisha Case structure and artificial satellite
CN109229422A (zh) * 2018-11-14 2019-01-18 长光卫星技术有限公司 一种舱板式卫星构型及其装配方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990070646A (ko) * 1998-02-23 1999-09-15 윤광준 복합재료로 구성된 3차원 극소 열팽창계수 격자 구조물
US20150115106A1 (en) * 2011-09-29 2015-04-30 The Government Of The Us, As Represented By The Secretary Of The Navy Separation system and burn wire release mechanism for tethered spacecraft
CN106797067A (zh) * 2014-05-25 2017-05-31 萨迪斯飞以色列有限公司 整体双万向节设备
CN104648693A (zh) * 2014-12-23 2015-05-27 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 用于平台载荷一体化的卫星结构
CN107835927A (zh) * 2015-03-30 2018-03-23 世界卫星有限公司 包括组合热管和相变材料的无源热系统和含该系统的卫星
CN107532923A (zh) * 2015-04-30 2018-01-02 沃尔德伍卫星有限公司 用于装配和部署卫星的系统和方法
US20180354656A1 (en) * 2016-02-29 2018-12-13 Canon Denshi Kabushiki Kaisha Case structure and artificial satellite
CN105691637A (zh) * 2016-04-08 2016-06-22 上海微小卫星工程中心 一种模块化卫星
US20170338540A1 (en) * 2016-05-20 2017-11-23 David Fotheringham Satellite communication terminal with reconfigurable support structures
CN106586031A (zh) * 2017-02-07 2017-04-26 哈尔滨工业大学 一种展开式构型卫星平台主结构
CN109229422A (zh) * 2018-11-14 2019-01-18 长光卫星技术有限公司 一种舱板式卫星构型及其装配方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LIN YANG等: "《Quasi-All-Passive Thermal Control System Design and On-Orbit Validation of Luojia 1-01 Satellite》", 《SENSORS》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115258194A (zh) * 2022-08-08 2022-11-01 长光卫星技术股份有限公司 一种适用于多种分离方式的业务化立方星构型及装配方法
CN115352651A (zh) * 2022-08-08 2022-11-18 长光卫星技术股份有限公司 一种适于批产的模块化机热一体化业务立方星系统

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