FXQ航天器姿态控制系统的组成与分类PPT学习教案.pptx
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FXQ航天器姿态控制系统是航天器在空间运行中对其自身方向进行精确控制的关键组成部分,它主要涉及航天器在三维空间中的定位和定向。航天器姿态控制主要包括轨道控制和姿态控制,其中姿态控制确保航天器保持特定的方向,以便于执行预定的任务,如通信、观测、科学实验等。 该系统的组成主要包括三个核心部分:敏感器、控制器和执行机构。敏感器的作用是测量航天器相对于特定参考系(如地球、天体、惯性空间)的角位置和角速度,以确定航天器的姿态。常见的姿态敏感器有以下五类: 1. 以地球为基准的敏感器,如红外地平仪和地球反照敏感器,用于测量航天器相对于地球的位置。 2. 以天体为基准的敏感器,如太阳敏感器和星敏感器,用于确定航天器相对于太阳或其他星体的方位。 3. 以惯性空间为基准的敏感器,如陀螺和加速度计,提供航天器在惯性空间中的运动信息。 4. 以地面站为基准的射频敏感器,通过接收地面站的无线电信号来测定姿态。 5. 其他类型的敏感器,如磁强计(基于地磁场)和陆标敏感器(基于地表特征)。 敏感器内部通常包括测量变换器和信号处理线路,根据测量变换器的不同,敏感器可以分为光学敏感器(如太阳敏感器、星敏感器等)、惯性敏感器(陀螺、加速度计)、无线电敏感器(射频敏感器)和其他类型(如磁强计)。 太阳敏感器是一种广泛使用的姿态敏感器,它通过感应太阳辐射来确定航天器与太阳之间的角度。根据设计,太阳敏感器可以分为模拟式、数字式和太阳指示器。模拟式太阳敏感器的输出信号与太阳光入射角成正比,通常用于测量一个或两个姿态角;数字式太阳敏感器的输出是编码的离散信号,能够提供更高的分辨率和精度。 红外地平仪则是利用地球的红外辐射来测量航天器相对于地平线或地平方位的方位。常见的地平仪类型包括地平穿越式、边界跟踪式和辐射热平衡式,它们各有不同的工作原理和适用场景,主要用于提供航天器相对于地球表面的精确姿态信息。 FXQ航天器姿态控制系统的组成与分类涉及到多种技术和设备,这些设备共同协作,确保航天器在复杂的太空环境中准确、稳定地执行任务。对这些技术的深入理解和掌握对于航天工程至关重要,因为它们直接影响着航天器的有效性和任务的成功。
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