亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        微重力空間下微納遙感衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型仿真分析

        2022-08-26 05:24:30董怡澤付春雨孔祥磊
        計算機測量與控制 2022年8期
        關(guān)鍵詞:模型

        董怡澤,付春雨,王 超,孔祥磊,邢 哲,高 冀

        (1.中國空間技術(shù)研究院 衛(wèi)星應(yīng)用總體部,北京 100094; 2.北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所,北京 100094)

        0 引言

        隨著航天技術(shù)的不斷發(fā)展,微納衛(wèi)星因其重量輕、體積小、功能密度大、性價比高、可編隊組網(wǎng)、便于搭載發(fā)射等特點[1],成為國內(nèi)外的研究熱點,并在空間應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能的不斷深化和發(fā)展,用戶對數(shù)據(jù)的時效性、覆蓋性和應(yīng)用靈活性提出了多樣化的需求;同時信息技術(shù)、微機電技術(shù)等衛(wèi)星核心技術(shù)的階躍式發(fā)展,都為微納衛(wèi)星的應(yīng)用發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)[2]。得益于用戶需求的不斷牽引和技術(shù)進步,微納衛(wèi)星近年來實現(xiàn)較高的功能密度,深化走向通信[3]、遙感[4]等、電子、偵察等應(yīng)用領(lǐng)域。微納衛(wèi)星在規(guī)?;团炕a(chǎn)等方面的優(yōu)勢,使得其可以在遙感數(shù)據(jù)采集方面能發(fā)揮出巨大潛力[5]。隨著微納遙感衛(wèi)星的發(fā)展,搭載有效載荷的增加,其功率需求也不斷增加,同時受到體積、重量和成本的限制,微納遙感衛(wèi)星無法攜帶太大的太陽電池帆板[6],而高性能微納遙感衛(wèi)星系統(tǒng)受到低成本、太陽能轉(zhuǎn)化效率不高且資源受限等限制條件下,為達到較高的遙感定量化應(yīng)用需求,需要提高微納功能性能密度比。在確保微納遙感衛(wèi)星功能、性能的完備性的基礎(chǔ)上,以保證微納遙感衛(wèi)星對地觀測任務(wù)的完成度和可靠度為目的,如何設(shè)計更為優(yōu)化的微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型,獲取更高太陽能電池充電功率和充電性能,對微納遙感衛(wèi)星的商業(yè)化持續(xù)發(fā)展顯得尤為重要。

        1 微納遙感衛(wèi)星發(fā)展現(xiàn)狀

        近年來,得益于微納衛(wèi)星規(guī)?;?、商業(yè)化、星座化和高功能密度、低成本的優(yōu)勢,微納遙感衛(wèi)星技術(shù)迅速發(fā)展,國內(nèi)外多家研究機構(gòu)和商業(yè)企業(yè)均推出了多種不同性能的微納衛(wèi)星計劃和多系列微納遙感衛(wèi)星。依賴微納衛(wèi)星的可集群優(yōu)勢,商業(yè)微納衛(wèi)星計劃多通過星座化的運行,以實現(xiàn)遙感影像獲取高時間分辨率、高空間分辨率的觀測需求,以較低成本實現(xiàn)對遙感影像大數(shù)據(jù)的支撐,提升了遙感影像的有效數(shù)據(jù)產(chǎn)出比,彌補了微納遙感衛(wèi)星單星觀測劣勢。同時,通過微納星座集群化、分布式的運行,通過星座系統(tǒng)解決方案降低對單星系統(tǒng)復(fù)雜度的要求,給予了單星系統(tǒng)性能的提升空間。星座系統(tǒng)設(shè)計另一個的優(yōu)勢是,單顆或少數(shù)衛(wèi)星的功能性能失效不會造成大系統(tǒng)能力的失效,增強了系統(tǒng)抵御風險的能力。

        美國Planet公司的“鴿群”系列微納衛(wèi)星的設(shè)計基于6 U立方星的星座模式,整星質(zhì)量為5 kg,通過低成本的遙感微納衛(wèi)星大規(guī)模組網(wǎng),利用卡塞格林光學(xué)系統(tǒng)能夠完成在全球范圍內(nèi)對各領(lǐng)域提供關(guān)注區(qū)域的實時遙感觀測數(shù)據(jù),達到了對全球范圍的遙感影像每日更新,可以實現(xiàn)對地觀測的高時間分辨率、高空間分辨率、高數(shù)據(jù)更新速率、高重訪周期和高事件捕捉能力?!傍澣骸毕盗羞b感衛(wèi)星生產(chǎn)的大規(guī)模遙感影像數(shù)據(jù)具有巨大的商業(yè)應(yīng)用潛力,能夠用于環(huán)境監(jiān)測、能源監(jiān)控、電力監(jiān)測、運輸保障等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測領(lǐng)域,還在農(nóng)業(yè)保險、金融保險、火災(zāi)救援、遠海救生等民生救災(zāi)保障領(lǐng)域。SkySat星座通過對CMOS面陣的加工,集成了全色成像和多光譜成像兩種模式,通過在軌成像和地面系統(tǒng)精細化處理結(jié)合的方式,實現(xiàn)了遙感影像高分辨率、高信噪比的圖像和視頻數(shù)據(jù)的獲取能力;為了滿足衛(wèi)星高功能密度和低體積的要求,通過設(shè)計短時曝光模式,進一步降低了像移模糊、提升了成像質(zhì)量,從而降低了對衛(wèi)星平臺姿態(tài)控制穩(wěn)定度的要求。美國陸軍“Kestrel Eye”衛(wèi)星作為應(yīng)用于軍事作戰(zhàn)的光電成像微納衛(wèi)星,可直接接收前線作戰(zhàn)部隊的偵照測控指令,并將拍攝影像通過數(shù)傳鏈路下傳至地面站,低成本高性能的微納遙感衛(wèi)星可以構(gòu)建大規(guī)模的微納衛(wèi)星星座系統(tǒng),與傳統(tǒng)遙感衛(wèi)星相比,在重訪周期和任務(wù)響應(yīng)方面具有較高的優(yōu)勢,由此能為作戰(zhàn)部隊提供近實時的戰(zhàn)場態(tài)勢感知能力,提升了美國陸軍單兵作戰(zhàn)能力。阿根廷Satellogic公司的“NewSat”衛(wèi)星擬搭載高分辨率的多光譜可見光相機,在完成星座組往后,可實現(xiàn)每周更新的全球影像圖,可用于定量遙感的農(nóng)作物長勢監(jiān)測、氮攝取量監(jiān)測、作物疾病傳播監(jiān)測等農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域[7]。

        相比于傳統(tǒng)衛(wèi)星,微納遙感衛(wèi)星設(shè)計基于緊湊構(gòu)型,將電子設(shè)備集成化、模塊化、集中裝載于衛(wèi)星構(gòu)型的底部,其核心優(yōu)勢在于低投入、低成本、低風險條件下能夠獲取較高的功能性能和任務(wù)性價比。但是受限于高功能密度下的資源分配和降低可靠性風險下的工程化實現(xiàn)等問題,微納遙感衛(wèi)星的商業(yè)化持續(xù)發(fā)展仍面臨一些問題:1)微納衛(wèi)星需要解決低成本和高性能的內(nèi)部矛盾。低成本作為未來高速發(fā)展的前提,提升系統(tǒng)設(shè)計的集成化程度、降低電子器件的功耗,將有限的能量資源應(yīng)用于姿態(tài)軌道控制、對地觀測成像等功能模塊;2)資源受限條件下的微納衛(wèi)星平臺載荷設(shè)計。通過對有限的平臺資源和載荷結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)分析和綜合利用,研究不同平臺下的載荷一體化集成系統(tǒng)設(shè)計方法,例如對太陽翼構(gòu)型進行高密度設(shè)計、對數(shù)傳相機進行集成設(shè)計、對相機和星敏進行一體化安裝,實現(xiàn)載荷和平臺的一體化構(gòu)型設(shè)計等;3)能源有限條件下實現(xiàn)高質(zhì)量定量遙感任務(wù)。定量化遙感對地觀測任務(wù)對衛(wèi)星整星設(shè)計和太陽翼構(gòu)型提出了很高要求。設(shè)計低功耗、高度集成、質(zhì)量更輕的高性能探測器,實現(xiàn)遙感探測器的高靈敏度和輕小型化。同時,設(shè)計更優(yōu)的太陽翼構(gòu)型,提升衛(wèi)星在軌能源性能,可以促進微納遙感衛(wèi)星的好用易用。

        2 微納衛(wèi)星太陽翼特性分析

        微納衛(wèi)星在任務(wù)周期內(nèi)需要通過太陽電池片持續(xù)獲取太陽能以實現(xiàn)在軌運行和各類任務(wù)。太陽翼作為展開式太陽電池陣的一種,其將太陽電池陣列安裝在碳纖維復(fù)合材料基板上,通過鉸鏈控制基板的展開和收縮來實現(xiàn)太陽能的吸收和轉(zhuǎn)化,優(yōu)勢在于太陽接觸面積大、裝載效率高,可以為各類衛(wèi)星提供較多能量。太陽翼由基板、壓緊與釋放機構(gòu)、展開機構(gòu)和驅(qū)動機構(gòu)組成[8]。太陽電池基板用于支撐太陽電池和電池電路,是其重要組成部分。微納衛(wèi)星多采用碳纖維復(fù)合材料層壓板材質(zhì)的剛性基板,一塊或多塊太陽電池板通過鉸鏈連接組成微納衛(wèi)星的太陽翼?;宓臉?gòu)型決定太陽翼的展開能力,受到微納衛(wèi)星尺寸的限制,其對太陽翼的要求與傳統(tǒng)大衛(wèi)星有所不同,微納衛(wèi)星太陽翼在輕量化、沖擊要求高、包絡(luò)尺寸低、展開面積大、收攏體積小、展開穩(wěn)定性高等方面有著嚴格要求,且太陽翼設(shè)計需遵循航天器設(shè)計原則,通常為了減輕太陽翼質(zhì)量,并且保證收攏包絡(luò)尺寸較小,采用碳纖維復(fù)合材料層壓板或?qū)iT能夠適應(yīng)空間環(huán)境的印刷電路板(PCB)作為太陽能電池板的基板材料[9]。同時,微納衛(wèi)星太陽翼通常不具備對日定向,因此需要在太陽能電池板兩側(cè)均粘貼電池片,以獲取最大的光照面積來其充電效率。常見的微納衛(wèi)星太陽翼結(jié)構(gòu)類型包含一維一次展開式[10]和多維多次展開式[11]。一維一次展開式也即單個太陽翼均只有一塊太陽能電池板,且正反兩側(cè)均粘貼電池片;多維多次展開式表示每個太陽翼由多塊電池板組成,采用框架結(jié)構(gòu),收攏時以某種形式疊合,展開時并排展示。微納衛(wèi)星依據(jù)應(yīng)用場景不同,太陽翼的類型、尺寸和展開方式也不盡相同。

        電源系統(tǒng)作為微納衛(wèi)星進行能量收集、轉(zhuǎn)換、分配和存貯的重要組成部分,直接決定了微納遙感衛(wèi)星對地觀測任務(wù)完成程度。根據(jù)微納衛(wèi)星的特點,最大功率點跟蹤(MPPT, maximum power point tracking)的能量傳輸方法,功率跟蹤控制算法和電壓轉(zhuǎn)化算法實現(xiàn)較為復(fù)雜,但其優(yōu)勢是可以依據(jù)負載功率的不同輸出太陽能電池的最大功率,在微納衛(wèi)星等小型微型的能源利用效率上由很大優(yōu)勢,目前微納衛(wèi)星的太陽翼轉(zhuǎn)化效率能達到30%左右,根據(jù)微納遙感衛(wèi)星的應(yīng)用需求,在保證成像載荷具備高可靠性的功能性能前提下,在能量來源受限條件中設(shè)計最優(yōu)的太陽翼構(gòu)型以獲取較高充電效能顯得尤為重要。

        3 微納遙感衛(wèi)星三維模型構(gòu)建

        微納遙感衛(wèi)星依靠可集群組網(wǎng)、更高任務(wù)性價比等優(yōu)勢,能夠獲得更高時間分辨率的對地觀測,更有效的數(shù)據(jù)產(chǎn)出比,可以有效解決傳統(tǒng)遙感衛(wèi)星單星失效后導(dǎo)致的系統(tǒng)性能降額,彌補單星系統(tǒng)的成本和系統(tǒng)復(fù)雜度。遙感微納衛(wèi)星的諸多優(yōu)勢也同時帶來了許多難點,它的低功耗和小體積,導(dǎo)致其難以完成傳統(tǒng)衛(wèi)星的觀測任務(wù)[12],太陽翼作為微納衛(wèi)星的能源和動力主要提供裝置,在衛(wèi)星多個表面粘貼太陽電池片,通過光電轉(zhuǎn)換模塊將光信號轉(zhuǎn)化為電信號[13],用來支撐微納遙感衛(wèi)星的正常工作和觀測任務(wù)。深入研究不同太陽翼構(gòu)型[14]下的充電性能和充電效率對于支撐微納衛(wèi)星的遙感監(jiān)測[15]和空間環(huán)境探測應(yīng)用方面[16]有著重要作用。

        STK(satellite tool kit,衛(wèi)星工具箱)支持航天任務(wù)周期內(nèi)的全過程,包括概念、需求分析、原型設(shè)計、系統(tǒng)測試、仿真運行和應(yīng)用等方面,能夠支援航天、防御和情報任務(wù),基于STK的仿真能夠較為精確地分析空天任務(wù),并通過可視化手段展現(xiàn)最佳解決方案。STK在分析航空航天任務(wù)方面,提供了精確的數(shù)據(jù)資源和分析引擎計算數(shù)據(jù),能夠?qū)崿F(xiàn)軌道機動[17]、星座鏈路分析[18]、覆蓋分析和空間環(huán)境分析等仿真實例。三維顯示模塊(VO)模塊作為STK三維顯示環(huán)境的核心,可以對各類航天器進行三維模型的制作[19]?;赟TK的微納遙感衛(wèi)星建模通過VO模塊的*.mdl模型文件進行微納遙感衛(wèi)星的模型設(shè)計和構(gòu)造,該模型語法主要包括組件、簡單模型和轉(zhuǎn)換3個部分。其中,組件是將多個簡單物體按照一定的層次組合在一起形成完整模型;簡單模型中的球體、可展開物體、螺旋體、球體和表面等用來構(gòu)造不同物體的模型,其中不規(guī)則網(wǎng)格物體可用于微納遙感衛(wèi)星主體的模型構(gòu)造;轉(zhuǎn)換主要是指材質(zhì)位置變換、組件三維坐標轉(zhuǎn)換,用來對材質(zhì)、模型進行定位(在各自坐標系下)[20]。微納衛(wèi)星組件的三維坐標轉(zhuǎn)換主要用到旋轉(zhuǎn)和位置改變。通過STK三維顯示模塊對微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型進行三維模型的建模設(shè)計,其三維模型的制作首先需明確微納衛(wèi)星的大小尺寸,按比例在VC編輯器中編輯各個組件的三角形頂點坐標及紋理坐標,按照不規(guī)則網(wǎng)格物體的處理方法將各個部件制作成*.mdl格式的文件,再將各個組件按照各自在三維空間的位置拼合起來,即可構(gòu)建微納遙感衛(wèi)星的三維模型。通過STK依次構(gòu)建微納衛(wèi)星的邊框、面、太陽翼的三維模型,三者通過反光度和發(fā)光度予以區(qū)別。構(gòu)建出的微納遙感衛(wèi)星三維模型如圖1所示,部分組件建模方法如表1所示。

        圖1 微納遙感衛(wèi)星模型

        表1 微納遙感衛(wèi)星部分組件建模實例

        4 微納遙感衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型仿真

        基于STK的微納遙感衛(wèi)星建模仿真中,微納衛(wèi)星尺寸設(shè)為10 cm×10 cm×30 cm、重量45 kg,太陽能電池片占衛(wèi)星整個面積的比例為60%,太陽能電池片轉(zhuǎn)換效率設(shè)定為25%。仿真起始時間設(shè)定為2020年1月1日0:00(UTCG),仿真結(jié)束時間設(shè)定為2021年12月31日24:00(UTCG)。

        4.1 軌道光照條件

        在微納遙感衛(wèi)星全生命周期內(nèi),地日連線與軌道平面的夾角((太陽入射角)隨時間變化如圖2所示。仿真起始時間為2020年1月1日0:00(UTCG)。

        圖2 微納遙感衛(wèi)星全生命周期內(nèi)β角的變化

        微納遙感衛(wèi)星在任務(wù)期內(nèi)第1個月、第2個月、第3個月以及全生命周期(7個月)內(nèi)軌道光照總時長如表2所示,從表中可以看出,在不同仿真時長下微納遙感衛(wèi)星的光照總時長百分比相差不大。

        表2 微納遙感衛(wèi)星光照時長

        微納遙感衛(wèi)星在全生命周期內(nèi)一天的軌道光照情況如圖3所示,H形圖案中的水平線表示在此時間段中微納遙感衛(wèi)星處于太陽光照中。

        圖3 微納遙感衛(wèi)星太陽光照情況(1天)

        從上述仿真結(jié)果可知,在不同仿真時長下,微納遙感衛(wèi)星的光照總時長百分比相差不大,均為60%左右。微納遙感衛(wèi)星在1天內(nèi)的光照情況可以看出,一天內(nèi)的光照時長近似均勻分布。

        4.2 太陽翼充電性能仿真

        在明確微納遙感衛(wèi)星全生命周期內(nèi)的夾角(的變化情況和光照時長占比后,進一步分析太陽翼的充電性能。為得到最優(yōu)太陽能充電效果,本文通過STK構(gòu)建3種不同的太陽翼結(jié)構(gòu)模型,并進行為期1年的仿真分析,在仿真試驗過程中對3種構(gòu)型的微納遙感衛(wèi)星太陽翼的充電性能和充電效率進行分析,比較在相同時間段內(nèi)、不同結(jié)構(gòu)模型下的太陽能電池的平均功率、最大功率及最小功率,以及在整個仿真周期下的充電性能曲線,具體仿真過程如下所述。

        4.2.1 太陽翼構(gòu)型I

        構(gòu)造如圖所示的太陽能電池板結(jié)構(gòu)模型I,4個太陽翼水平置于微納衛(wèi)星上部,單個太陽翼尺寸為10 cm×30 cm,上層單面貼電池片。

        圖4 太陽翼構(gòu)型I

        采用太陽翼構(gòu)型I以一個季度為仿真時長進行仿真,每3個月內(nèi)每軌的平均功率如表3、表4所示??梢钥闯觯捎锰栆順?gòu)型I所示的微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型時,在一年中不同季度的太陽能電池每軌平均功率相差不大,功率近似10.4 W左右??砂l(fā)電時太陽能電池功率最大值也近似相同,近似為24.6 W。

        表3 不同時間段下太陽能電池平均功率(太陽翼構(gòu)型I)

        表4 不同時間段下太陽能電池功率最值(太陽翼構(gòu)型I)

        采用太陽翼構(gòu)型I,仿真統(tǒng)計一年中4個季度內(nèi)的微納衛(wèi)星太陽能充電性能,仿真結(jié)果如圖5所示。

        圖5 仿真周期內(nèi)太陽能充電性能(太陽翼構(gòu)型I)

        可以看出,采用太陽翼構(gòu)型I太陽翼構(gòu)型的微納衛(wèi)星在一年中不同季度內(nèi)的太陽能充電性能不穩(wěn)定,曲線波動較大。在一年中1、2、5、6、7、9、11、12這幾個月份中均出現(xiàn)了波動較大的低谷,太陽翼充電性能的低谷期可能會影響微納遙感衛(wèi)星的對地觀測任務(wù),影響衛(wèi)星任務(wù)的完成度和可靠度。其余時間充電性能較穩(wěn)定,曲線比較平滑。

        4.2.2 太陽翼構(gòu)型II

        構(gòu)造如圖所示的太陽能電池板結(jié)構(gòu)模型II,其中,4個太陽能翼豎直分布于微納衛(wèi)星的四條長邊處,尺寸均為30 cm×10 cm,雙面貼電池片。

        圖6 太陽翼構(gòu)型II

        采用太陽翼構(gòu)型II以一個季度為仿真時長進行仿真,每3個月內(nèi)每軌的平均功率如表5、表6所示,可以看出,采用模型II所示的微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型時,在一年中不同季度的太陽能電池每軌平均功率相差不大,功率近似9.7 W左右??砂l(fā)電時太陽能電池功率最大值也近似相同,近似為25.9 W。

        表5 不同時間段下太陽能電池平均功率(太陽翼構(gòu)型II)

        表6 不同時間段下太陽能電池功率最值(太陽翼構(gòu)型II)

        采用太陽翼構(gòu)型II,仿真統(tǒng)計一年中4個季度內(nèi)的微納衛(wèi)星太陽能充電性能,仿真結(jié)果如圖7所示。

        可以看出,相較于太陽翼構(gòu)型I,采用太陽翼構(gòu)型II所示的太陽翼構(gòu)型時,微納衛(wèi)星的充電性能曲線無較大波動,太陽能充電功率較為均衡,為微納遙感衛(wèi)星的對地觀測任務(wù)能源保障可靠性較高。在為期一年的仿真時長中,太陽能充電性能曲線沒有明顯的低谷值。

        圖7 仿真周期內(nèi)太陽能充電性能(太陽翼構(gòu)型II)

        4.2.3 太陽翼構(gòu)型III

        采用如圖8所示太陽能電池板結(jié)構(gòu)模型III,其中,微納衛(wèi)星包含8個太陽能翼,尺寸均為10 cm×15 cm,分別水平置于微納衛(wèi)星上部和下部,僅單面(上層)貼電池片。

        圖8 太陽翼構(gòu)型III

        采用太陽翼構(gòu)型III以一個季度為仿真時長進行仿真,每3個月內(nèi)每軌的平均功率如表7、表8所示,可以看出,采用太陽翼構(gòu)型III所示的微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型時,在一年中不同季度的太陽能電池每軌平均功率相差不大,功率近似9.7 W左右??砂l(fā)電時太陽能電池功率最大值也近似相同,近似為20.9 W。

        表7 不同時間段下太陽能電池平均功率(太陽翼構(gòu)型III)

        表8 不同時間段下太陽能電池功率最值(太陽翼構(gòu)型III)

        采用太陽翼構(gòu)型III,仿真統(tǒng)計一年中4個季度內(nèi)的微納衛(wèi)星太陽能充電性能,仿真結(jié)果如圖9所示。

        圖9 仿真周期內(nèi)太陽能充電性能(太陽翼構(gòu)型III)

        可以看出,相較于太陽翼構(gòu)型I、II,采用太陽翼構(gòu)型III所示的太陽能電池板結(jié)構(gòu)時,微納衛(wèi)星的充電性能曲線波動情況介于太陽翼構(gòu)型I和太陽翼構(gòu)型II中。為期一年的仿真周期內(nèi),也存在少數(shù)低谷期,如2、5、6、11、12月份太陽能充電功率的出現(xiàn)低谷期,但其值比太陽翼構(gòu)型I略大,其余時刻的充電性能曲線均比太陽翼構(gòu)型II平滑,對微納遙感衛(wèi)星的任務(wù)保障度較好。

        5 仿真結(jié)果分析

        通過構(gòu)建微納遙感衛(wèi)星及其太陽翼的不同構(gòu)型,對不同太陽翼構(gòu)型的充電性能進行仿真分析,仿真結(jié)果顯示不同太陽翼構(gòu)型對太陽能電池的每軌功率、可發(fā)電最大功率及充電性能均有影響。通過比較得出,在一年的仿真時長中,不同季度下的每軌平均功率和可發(fā)電時的最大功率均有略微差別。就每軌平均功率而言,太陽翼構(gòu)型I的每軌平均功率最大,就可發(fā)電時的最大功率而言,太陽翼構(gòu)型II性能最優(yōu)。同時,由于受到日照時長及日照傾斜角的影響,3種太陽翼構(gòu)型在一年內(nèi)的充電性能曲線差別較大,當充電性能曲線越平滑時,則說明該模型充電性能越穩(wěn)定,仿真結(jié)果顯示太陽翼構(gòu)型II的太陽能充電性能曲線子3種構(gòu)型中最為平滑。在綜合考慮以上仿真結(jié)果后,可知采用太陽翼構(gòu)型II的微納衛(wèi)星太陽翼構(gòu)型時,其整體性能最優(yōu),它在保證充電性能曲線較平滑的同時,還可到較大的平均每軌功率和功率峰值。

        6 結(jié)束語

        隨著微納遙感衛(wèi)星技術(shù)的不斷發(fā)展,在實現(xiàn)對地觀測的高時間分辨率、高空間分辨率、高數(shù)據(jù)更新速率、高重訪周期和高事件捕捉能力上不斷提升,使得其商業(yè)應(yīng)用需求愈發(fā)強烈,如何在有限的空間和資源條件下,盡可能提升太陽翼充電性能,以獲取更多的能源顯得尤為重要。本文針對微納遙感衛(wèi)星的結(jié)構(gòu)特征,設(shè)計了微納遙感衛(wèi)星太陽翼的多種不同構(gòu)型,對微納遙感衛(wèi)星及太陽翼進行建模,通過仿真微納遙感衛(wèi)星的不同太陽翼構(gòu)型在1年仿真周期下的充電性能,分析了不同的太陽翼構(gòu)型在各季度中的太陽能電池平均每軌功率、可發(fā)電時的功率最值以及全仿真周期中的整體充電性能曲線。通過比較分析,得出具有較高充電性能和充電效率的太陽翼構(gòu)型。

        在后續(xù)研究工作中,除本文現(xiàn)有分析因素外,將納入更多其他因素,如在不同的飛行方案下,太陽光線與微納衛(wèi)星軌道平面夾角不同,可能影響到微納衛(wèi)星的陽照區(qū)和太陽能的轉(zhuǎn)換效率,從而進一步影響太陽能電池功率和充電效能。仿真設(shè)計電源系統(tǒng)的優(yōu)化控制方法等,綜合分析其對微納遙感衛(wèi)星充電性能的影響,進一步提升太陽能的能源利用效率。太陽翼構(gòu)型的仿真分析可以為微納遙感衛(wèi)星獲取更高太陽能電池功率提供解決思路,用以支撐微納遙感衛(wèi)星實現(xiàn)較高時間分辨率和空間分辨率的對地觀測任務(wù),進一步助推微納遙感衛(wèi)星的商業(yè)應(yīng)用。

        猜你喜歡
        模型
        一半模型
        一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
        適用于BDS-3 PPP的隨機模型
        提煉模型 突破難點
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        p150Glued在帕金森病模型中的表達及分布
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計的漸近分布
        3D打印中的模型分割與打包
        青青草最新在线视频观看| 野花社区www高清视频| 亚洲国产成人久久一区www妖精| 一区视频在线观看免费播放.| 一区二区三区乱码专区| 天天爽夜夜爽人人爽| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 欧美日韩高清一本大道免费| 少妇精品偷拍高潮少妇在线观看| 国产在线第一区二区三区| 国产激情精品一区二区三区| 久热香蕉av在线爽青青| 一区二区三区免费自拍偷拍视频 | 国产极品视觉盛宴| 欧美老妇与zozoz0交| 亚洲AV无码成人精品区日韩密殿| 亚洲性av少妇中文字幕| 4hu四虎永久免费地址ww416| 精品国产av 无码一区二区三区| 国产精品98福利小视频| 日日高潮夜夜爽高清视频| 蜜臀亚洲av无码精品国产午夜.| 亚洲av色无码乱码在线观看| 亚洲国产一区久久yourpan| 久草视频这里只有精品| 成人国产精品一区二区视频| 亚洲欧美日韩综合在线观看| 人妻精品久久久一区二区| 日本丰满少妇xxxx| 亚洲最大av资源站无码av网址| 国产亚洲女人久久久久久| 日本a级黄片免费观看| 无码成人一区二区| 久久国产亚洲高清观看5388| 亚洲国产精品av麻豆一区| 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 国产精彩视频| 午夜一区二区三区福利视频| 日本一二三区视频在线| 岛国av无码免费无禁网站下载| 亚洲一区二区三区av色婷婷|