专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]载人航天设备继承性分析方法-CN201610531838.2在审
  • 李喆;魏传锋;李兴乾;柏林厚;于泓淼 - 北京空间技术研制试验中心
  • 2016-07-06 - 2017-09-22 - G06F17/50
  • 本发明提供一种载人航天设备继承性分析方法,该方法包括以下步骤定义载人航天设备继承性等级;依照载人航天设备配套表,按照继承性等级分类原则,确定载人航天器上每件设备的继承性等级;收集被继承的设备的信息;对被继承的设备所处使用环境开展分析,确定载人航天器上设备的使用环境在以往使用经历中是否覆盖;对改进设备的改进原因及改进内容进行分析;依据使用环境分析结果和改进内容,规划载人航天器上设备所需开展的环境试验项目载人航天设备的继承性等级分为继承设备、改进设备、新研设备,改进设备分为一般改进设备、重大改进设备。本发明可覆盖载人航天器所有设备的继承性分析需求。
  • 载人航天器设备继承分析方法
  • [发明专利]一种基于知识图谱的在轨航天设备异常检测方法-CN202211169784.1有效
  • 伊枭剑;黄培政;张宽;汪赛进;赵焕洲 - 北京理工大学
  • 2022-09-26 - 2023-01-24 - G06Q10/00
  • 本发明公开了一种基于知识图谱的在轨航天设备异常检测方法,包括:获取航天器传感器的历史运行状态数据,并进行标准化处理,得到传感器特征数据集;获取航天设备相关信息,并进行预处理;对预处理后的航天设备相关信息进行语义标注后,结合传感器特征数据集,构建航天设备知识图谱;针对航天器可能出现的异常状态,构建航天器异常案例图谱;将在轨航天器传感器的实时数据与传感器特征数据集进行匹配,并根据匹配度确定异常设备信息;将异常设备信息与异常案例图谱进行特征匹配本发明利用知识图谱信息技术,高效且准确地实现了对航天设备的异常定位及异常原因分析。
  • 一种基于知识图谱航天器设备异常检测方法
  • [发明专利]基于网络的航天器地面测试系统自动化控制方法-CN201910661770.3有效
  • 李宏亮;杜振宇;彭超然 - 北京空间技术研制试验中心
  • 2019-07-22 - 2021-09-17 - H04L12/26
  • 本发明涉及一种基于网络的航天器地面测试系统自动化控制方法,包括步骤:a.将航天器地面测试设备的智能网络供电单元与航天器地面测试设备连接至网络交换机,组成局域网;b.根据被测试航天器的测试要求,创建包含测试的指令间隔时间和指令运行次数的指令序列集;c.被测试航天器进行地面综合测试前至完成地面综合测试后,运行所述指令序列集,完成对航天器地面测试系统的自动化控制。本发明的控制方法可根据被测试航天器的特点,对航天器地面测试设备的开关机时间、顺序、参数设置进行定制,形成适合该航天器综合测试使用的地面测试设备自动启动序列、自动关闭序列,缩减航天器地面测试设备的开关机时间,提高航天器综合测试效率。
  • 基于网络航天器地面测试系统自动化控制方法
  • [发明专利]航天器受控再入落区预示方法-CN201810907763.2有效
  • 黄震;张亚锋;方方;郭斌;陈伟跃 - 北京空间技术研制试验中心
  • 2018-08-10 - 2023-01-20 - G06F30/28
  • 本发明涉及一种航天器受控再入落区预示方法,包括以下步骤:a.根据航天器受控再入后的运行轨道;b.对航天器的外形和质量特性进行分析,得出航天器带翼、断翼和无翼飞行过程的气动特性参数;c.根据所述b步骤的仿真分析结果,在所述a步骤确定的再入弹道初始条件的基础上,计算航天器带翼飞行过程、航天器断翼飞行过程和航天器无翼飞行过程的标称弹道;d.结合航天设备的外形和材料属性,对航天器进行解体和设备烧蚀分析,获取陨落于地面的未烧蚀的设备碎片;e.对分析后的未烧蚀的航天设备碎片按照气动力工程估算公式计算设备碎片的气动特性参数;f.对未烧蚀的航天设备碎片进行弹道计算;g.对再入过程不同阶段的误差因素影响进行分析。
  • 航天器受控再入预示方法
  • [发明专利]基于深度学习的航天员操作设备状态识别方法-CN202210055653.4在审
  • 何宁;许振瑛;晁建刚;张炎 - 中国人民解放军63919部队
  • 2022-01-18 - 2022-05-13 - G06T17/00
  • 本发明公开了一种基于深度学习的航天员操作设备状态识别方法,其具体包括:对航天员空间操作场景进行重建与匹配;采用空间感知方法,对航天员所操作设备进行特征提取与筛选;采用深度学习方法,对航天员所操作设备进行状态识别对在空间操作场景中的航天员进行定位,并获取其观察视角,确定航天员所操作设备,采用基于SLAM的三维重构方法等比例构建空间操作场景三维模型,采用基于点云几何特征的场景匹配方法,完成航天员真实操作三维空间场景的匹配采用卷积神经网络,构建深度学习分类器,实现航天员操作设备状态检测。本发明基于深度学习的航天员空间操作设备状态识别算法,以提高航天员增强现实操作辅助系统智能性和可用性。
  • 基于深度学习航天员操作设备状态识别方法
  • [发明专利]异地分布的航天器的系统间远程联试方法-CN201810889936.2有效
  • 王丹;刁伟鹤;黄才;程伟;张森;南洪涛;张亚非;龙吟 - 北京空间技术研制试验中心
  • 2018-08-07 - 2021-05-18 - H04B7/185
  • 本发明涉及异地分布的航天器的系统间远程联试方法,联试方法包括:静态接口测试和动态模拟飞行测试;联试方法包括步骤:a.将分别位于两地的追踪航天器和目标航天器的测试网络互联互通,使用统一时统;b.为追踪航天器和目标航天器分别配置空空转发设备,将两地的空空射频数据通过以太网互通;c.为追踪航天器和目标航天器分别配置对接总线转发设备,将两地的总线数据通过以太网互通;d.将追踪航天器和目标航天器的轨道数据通过以太网传输至两地的航天器的通道模拟源设备;e.仿真模拟追踪航天器和目标航天器的姿态驱动和轨道驱动;f.驱动追踪航天器和目标航天器执行对接和分离。本发明的联试方法可实现追踪航天器和目标航天器在异地进行系统间联试。
  • 异地分布航天器系统远程方法
  • [实用新型]一种航空航天设备壳体强度检测装置-CN202320039551.3有效
  • 叶文福 - 北京华龙商务航空股份有限公司
  • 2023-01-08 - 2023-08-08 - G01N3/12
  • 本实用新型涉及航空航天设备壳体生产领域,尤其涉及一种航空航天设备壳体强度检测装置。本实用新型提供一种能够对航空航天设备用壳体进行固定的航空航天设备壳体强度检测装置,包括有支撑台、支撑板、液压缸、压力传感器和控制板,支撑台顶部后侧固接有支撑板,支撑板顶部安装有液压缸,液压缸的伸缩杆贯穿支撑板通过转动双向螺杆使夹板向内移动对航空航天设备壳体进行夹持,达到对不同长度的航空航天设备壳体进行夹持的效果,防止航空航天设备壳体位置发生移动,使压力传感器能够更好的对航空航天设备壳体进行强度检测。
  • 一种航空航天设备壳体强度检测装置

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