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摘要:
为实现卫星工程的整体优化,本文打破传统卫星与运载器独立各自设计的界限,将小卫星和小运载器上面级有机融合构成一类上面级航天器,并给出了适用于上面级航天器的可重构综合电子系统方案.该电子系统以Microblaze软核处理器为核心处理单元,采用基于CAN总线的分布式网络结构提高系统的可扩展性,并利用可重构技术实现电子系统核心处理单元的分时复用,以满足运载段和在轨段对电子系统的不同需求.实现了姿态轨道控制算法硬件化,减轻处理单元的负担,提升了系统的计算和处理能力.设计并建立了半物理实验系统,对飞行全过程、全模式进行了仿真验证.结果表明:运载段控制周期达到10 ms,姿态轨道算法硬件化后运行时间约为7.5 ms;相机工作期间姿态指向精度达0.035°,稳定度达0.000 68(°)/s.所设计的可重构综合电子系统完成了上面级航天器的全模式飞行任务,满足运载段强实时性、在轨段高可靠性以及高精度控制等要求.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于可重构技术的上面级航天器综合电子系统
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 上面级航天器 综合电子系统 可重构技术 现场可编程门阵列(FPGA)
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目 微纳技术与精密机械
研究方向 页码范围 296-304
页数 分类号 V442|TP391.4
字数 4361字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20122002.0296
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 叶东 哈尔滨工业大学卫星技术研究所 90 814 17.0 25.0
2 徐国栋 哈尔滨工业大学卫星技术研究所 35 249 10.0 13.0
3 孙兆伟 哈尔滨工业大学卫星技术研究所 109 747 14.0 21.0
4 邢雷 哈尔滨工业大学卫星技术研究所 8 46 5.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
上面级航天器
综合电子系统
可重构技术
现场可编程门阵列(FPGA)
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
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