双自由度太阳帆板控制方法及其控制系统

    公开(公告)号:CN110641741B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201911013715.X

    申请日:2019-10-23

    发明人: 朱莲枝

    IPC分类号: B64G1/44

    摘要: 本申请涉及卫星研究技术领域,尤其涉及一种双自由度太阳帆板控制方法及其控制系统。该双自由度太阳帆板控制方法采用将偏航机动和单自由度的SADA结合的方式对卫星及太阳帆板进行驱动,所需器件少,准确性高,且摆动式单自由度的SADA的结构简单,可靠度高,采用角速度控制方法,控制力矩输出不频繁,便能保持其均速转动,在节能的同时也提高了控制的稳定性和可靠度。本申请的方法还利用了日照区与阴影区的变化特点,设计太阳帆板只需在日照区匀速转动,而在阴影区停止对日运动,回到初始太阳帆板姿态,等待日照区到来,该方法更高效、更节能、控制精度及准确性更高。该控制系统所需器件少,可靠度高,实现难度低,准确性高。

    卫星通信的数据信号传输方法

    公开(公告)号:CN111092647A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911311890.7

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: H04B7/185 H04L1/00

    摘要: 本发明提供了一种卫星通信的上行数据信号传输方法,包括步骤:根据数据信号的上行传输速率,形成标准速率的VCDU数据单元;通过扰码生成函数对每个VCDU数据单元的数据信号进行卷积加扰;采用卷积码对加扰后的数据信号进行卷积编码;将卷积编码后的数据信号生成信道帧,并对信道帧进行扩频编码;对扩频编码后的扩频码流进行脉冲调制,生成脉冲数据信号;通过上行信道对脉冲数据信号进行上行传输。本发明兼顾提升系统容量和降低信号处理复杂之间的平衡,不但能够保证通信指令,有效提高了系统的通信容量,还可以合理选择通信频率,降低各系统间的干扰影响。

    一种载波同步方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN111064685A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911133381.X

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: H04L27/00 H04L27/26

    摘要: 本发明公开了一种载波同步方法、装置及设备,用于针对卫星通信过程中的载波同步技术,提高同步捕获精度,有效降低接收解调信号过程中的误码率。该方法包括:基于前向开环算法对接收的基带信号的载波进行频偏估计,得到频偏估计值;利用所述频偏估计值纠正所述基带信号的频率,得到第一基带信号;基于最大似然估计算法,对所述第一基带信号的载波进行相位补偿以纠正所述频偏估计值,确定载波同步。

    一种检测卫星帆板转动的方法及装置

    公开(公告)号:CN107421551B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710653362.4

    申请日:2017-08-02

    IPC分类号: G01C21/24

    摘要: 本发明提供了一种检测卫星帆板转动的方法及装置,其中,该方法包括获取卫星处于预设模式时的遥测数据,该遥测数据包括轨道坐标系下的太阳星历数据和双轴帆板驱动机构的驱动数据;根据上述轨道坐标系下的太阳星历数据确定上述帆板的理论指向,及根据上述双轴帆板驱动机构的驱动数据确定双轴帆板驱动机构的理论转动方向;根据上述帆板的理论指向、双轴帆板驱动机构的理论转动方向、帆板的当前真实指向及双轴帆板驱动机构的当前真实转动方向,检测上述帆板的转向是否正确。本发明中,能够检测出双轴帆板驱动机构驱动的帆板的转动是否正确,并且,同时对帆板的指向及双轴帆板驱动机构的转动方向进行检测,使得检测结果比较准确。

    双自由度太阳帆板控制方法及其控制系统

    公开(公告)号:CN110641741A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911013715.X

    申请日:2019-10-23

    发明人: 朱莲枝

    IPC分类号: B64G1/44

    摘要: 本申请涉及卫星研究技术领域,尤其涉及一种双自由度太阳帆板控制方法及其控制系统。该双自由度太阳帆板控制方法采用将偏航机动和单自由度的SADA结合的方式对卫星及太阳帆板进行驱动,所需器件少,准确性高,且摆动式单自由度的SADA的结构简单,可靠度高,采用角速度控制方法,控制力矩输出不频繁,便能保持其均速转动,在节能的同时也提高了控制的稳定性和可靠度。本申请的方法还利用了日照区与阴影区的变化特点,设计太阳帆板只需在日照区匀速转动,而在阴影区停止对日运动,回到初始太阳帆板姿态,等待日照区到来,该方法更高效、更节能、控制精度及准确性更高。该控制系统所需器件少,可靠度高,实现难度低,准确性高。

    大气监测系统及方法
    126.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109030723A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810613020.4

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01N33/00 G01N15/06

    CPC分类号: G01N33/0031 G01N15/06

    摘要: 本发明提供了一种大气监测系统及方法,该系统包括:由多颗物联网卫星组成的物联网星座、地面中心、地面终端和大气环境监测平台,地面终端进行大气环境数据的采集,并将大气环境数据发送至物联网卫星,物联网卫星将大气环境数据发送至地面中心,地面中心接收大气环境数据后,通过地面网络将该大气环境数据发送至大气环境监测平台,进而,大气环境监测平台基于大气环境数据进行判断监测区域是否存在污染情况。本发明实施例中所提供的大气监测系统,利用物联网卫星进行数据的传输,能够有效地解决现有技术中因为地面网络无法覆盖所导致的大气环境数据无法传输问题,进而能实现对监测区域大气环境的远程监测。

    一种桥梁远程监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108775890A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810613346.7

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01B21/32 G01B11/16 G01S19/03

    摘要: 本发明提供了一种桥梁远程监测系统及方法,其中,系统包括:桥梁监测设备、地面终端、由多颗物联网数据通信卫星组成的物联网星座、地面中心和监测平台;桥梁监测设备用于采集被监测桥梁的形变数据,形变数据中还包含有被监测桥梁的位置信息,并将被监测桥梁的形变数据发送至地面终端;地面终端用于接收该形变数据,并将该形变数据发送至物联网星座,物联网星座用于接收形变数据,将该形变数据发送至地面中心,地面中心进一步将接收到的数据发送至监测平台;监测平台用于基于接收到的形变数据和预设的安全警戒阈值,判断被监测桥梁是否存在安全隐患。本发明能够对桥梁变形情况进行远程监测,并且不受地域环境的限制。

    短消息应急通信系统及方法

    公开(公告)号:CN108718447A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810616575.4

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: H04W4/90 H04W4/14 H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种短消息应急通信系统及方法,该系统包括:由多颗物联网卫星组成的物联网星座、地面中心、地面终端和应急通信管理平台,地面终端作为智能终端的外接设备,将智能终端编辑的短消息发送至物联网卫星,物联网卫星将短消息发送至地面中心,地面中心接收短消息后,对短消息进行解析处理,进而通过地面网络将解析后的短消息发送至目标手机号码对应的终端设备。本发明实施例中所提供的一种短消息应急通信系统,利用物联网卫星进行信息的传输,能够有效解决现有技术中因为地面网络无法覆盖所导致的短消息无法传输问题,进而能实现紧急情况下的应急通信。

    一种用于数据收集系统载荷的上行链路的通信方法

    公开(公告)号:CN108471320A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810105230.2

    申请日:2018-02-02

    摘要: 本发明提供一种用于数据收集系统载荷的上行链路的通信方法,该数据收集系统载荷运用在物联网星座系统中,该物联网星座系统包括卫星、数据收集系统、地面终端以及地面数据中心,在地面终端与卫星进行通信时,数据收集系统用于接收地面终端通过上行链路传输的上行数据,存储并转发至地面数据中心,该方法包括在上行链路的多址方式中采用空分多址-频分多址-时分多址-码分多址模式。本发明不但能够保证通信质量,有效提高整个物联网星座系统的通信容量,还可以合理选择频率资源,使各系统间的干扰影响减小或完全避免。

    一种信号处理模块
    130.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108282184A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810104445.2

    申请日:2018-02-02

    IPC分类号: H04B1/40 H04L29/08

    摘要: 本发明提供一种信号处理模块,其采用现场可编程门阵列以及射频收发器的软件无线电设计架构,其整体布置在开发板上,信号处理模块包括逻辑处理单元、射频收发单元、时钟管理单元、电源模块以及外部数字接口单元。本发明涉及的信号处理模块,能够在数据收集系统载荷中更高效、准确地传递通信信号。