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公开(公告)号:CN102447518A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110356261.3
申请日:2011-11-10
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明属于信道处理方法,具体涉及一种用于临近空间高超声速条件下的信道综合处理方法。目的是模拟物理环境的恶劣变化对通信的影响。该信道综合处理方法,在临近空间飞行器与地基通信时,通信双方所经历的信道处理有自由空间衰落、大气衰落、多径效应、多普勒频移、空间噪声以及等离子鞘套层信道;临近空间飞行器与天基通信时,信道处理包括自由空间衰落、空间噪声、多径效应、多普勒频移以及等离子鞘套层信道。本发明准确模拟了临近空间复杂环境下的信号传输情况,涵盖了黑障、雨衰和低仰角等物理特性,似真度高,提高了信道模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN113381189B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110448736.5
申请日:2021-04-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明一种多频率一体化综合天线,包括四阵元导航天线、天线a‑天线d、四阵元低噪声放大器、低噪声放大器、第一滤波器和第二滤波器。四阵元导航天线安装在III象限,天线a安装于III象限偏II象限30°~40°范围内,天线b安装于III象限偏II象限25°~40°范围内,天线c和天线d分布安装在I象限偏II象限和IV象限50°~60°范围内;其中四阵元导航天线与四阵元低噪声放大器连接,天线d中的导航部分与低噪声放大器连接;天线a中接收卫星信号的天线单元与第一滤波器连接;天线b~天线d中接收地面信号的天线单元与第二滤波器连接。
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公开(公告)号:CN108183756A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711141674.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B17/336 , H04B17/345 , H04B17/327 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出一种基于Ka频段的天地基一体化无线通讯测试方法,其包括以下步骤:选定搭载飞行平台,配套对天、对地设备安装窗口,地基遥测、安控通信链路设计,天基前、返向通信链路设计,地基通信链路天线指向角设计,天基通信链路天线指向角设计,确定飞行航迹,设计预留捕获点,天地基遥测协同引导,天地基遥控协同控制。所述方法是一种可直接应用于航天器载体环境下实现Ka频段天地基一体化无线通信的技术途径,尤其满足Ka频段天基、地基实时协同通信以及多体制、多功能通信要求,可同时具备天基前向扩频遥控、天基返向扩频遥测、地基调频高码率遥测、地基扩频外测、地基扩频遥控、地基扩频引导信标、地基扩频低码率遥测功能。
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公开(公告)号:CN114866869B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210331236.8
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 苏汉生 , 任亮 , 阎君 , 朱广生 , 肖振 , 李彬 , 徐玮 , 艾炜 , 陈勇 , 张伯炜 , 杨亮 , 张晋 , 杨志涛 , 张明振 , 潘宇 , 秦永强 , 张发聪 , 薛志超 , 姚承照 , 李丹
Abstract: 本发明涉及一种适用于高速飞行的码率自适应调整通信方法,变更共有三种方式:指令变更、地理位置变更和时间备保变更,其中指令变更速率为主方式,地理位置变更和时间备保变更为辅助方式。指令变更方式通过天基链路或地基链路执行,变更指令中包含变更时间、覆盖时长等参数,飞行器测控系统根据变更指令自动计算并实施码率变更。在指令变更失效时,飞行器测控系统按照事先装订的变帧门限实施地理位置变更或时间备保变更。本发明针对飞行器飞行过程中不同区域测控保障能力的局限性和难点,实现了飞行器遥测传输码速率实时动态变更,解决了不同飞行状态下飞行器可靠测控通信的问题。
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公开(公告)号:CN116374178A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310342217.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 孔凡玲 , 邱长泉 , 孙冬雪 , 赵良 , 刘滔 , 艾炜 , 叶威 , 毛婷 , 卢志鎏 , 施睿 , 李霄 , 李少伟 , 刘箭言 , 李瑾 , 张晋 , 杨志涛 , 张伯炜 , 任亮 , 刘宇航 , 杨亮 , 秦永强
Abstract: 一种抛放式水上回收存储器系统及回收方法,通过包括存储器伞降浮囊回收装置、存储定位组合的回收存储器系统,存储定位组合安装于存储器伞降浮囊回收装置内,存储器伞降浮囊回收装置接收弹射点火信号后弹出降落伞,存储定位组合通过降落伞携带减速降落至海面,并通过存储定位组合内设置的天线及定位模块发送定位信息实现存储器的水上回收。
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公开(公告)号:CN112050691B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010719383.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: F42B15/01
Abstract: 一种小型化高可靠弹载无线发射控制器,包括滤波模块、射频收发模块A、射频收发模块B、数据处理模块及接口模块,射频收发模块A和射频收发模块B互为备份,均包含两个通信频段,每个通信频段有八个通信点频,任一工作时刻,射频收发模块A有两个工作点频,且两个工作点频分别位于两个通信频段,射频收发模块B与射频收发模块A工作点频相同。每台弹载无线发射控制器设置有一个独一无二的ID字,装订在数据处理模块中。本发明解决了导弹/火箭载控制设备有线连接方式系统复杂的问题,为导弹快速进行发射流程奠定了基础,同时通过频率感知、频率分集和时间分集方式保证了弹地无线通信的可靠性。
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公开(公告)号:CN107134629B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710042196.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭浩 , 郑晨 , 占续军 , 张凡 , 刘秀祥 , 王捷冰 , 潘勇 , 杨亮 , 陈燕扬 , 张家华 , 黄俊 , 李瑾 , 苏汉生 , 崔品 , 董耀军 , 薛志超 , 冯树琦
Abstract: 本发明公开了一种结构电气一体化波导网络设计方法和结构,其中,所述方法包括:根据已安装固定的Ka频段设备和Ka天线之间的第一相对位置,选择与第一相对位置相匹配的第一金属波导;根据Ka频段设备的安装位置,确定第一金属波导的安装位置并安装;根据安装后的第一金属波导与Ka天线之间的第二相对位置,选择与第二相对位置相匹配的第一柔性波导;根据选择的第一金属波导和第一柔性波导,通过结构数字模装,模拟设备间的插接,得到多个备选波导网络;分别计算多个备选波导网络对应的通信链路的第一信号衰减,将第一信号衰减小于等于总衰减阈值的一个或多个备选波导网络作为设计波导网络。本发明实现了波导网络的结构电气一体化设计。
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公开(公告)号:CN115437281A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210907499.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 刘宇航 , 袁延荣 , 李瑾 , 潘明健 , 邱长泉 , 郑昭虎 , 陈燕扬 , 任亮 , 李少伟 , 张晋 , 施睿 , 叶威 , 孔凡玲 , 刘玥良 , 刘箭言 , 杨亮 , 张伯炜 , 秦永强 , 杨志涛 , 贺梦尧
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明一种应用于主动膨胀落球装置弹出的高可靠分离控制系统,包括:供电电池、控制器和分离开关;分离开关用于敏感整流罩的分离状态;控制器敏感运载器起飞后运载器的轴向飞行过载,在过载电压高过额定阈值后,生成过载信号,对过载信号进行三取二判决,输出经延时处理的解保控制指令;控制器接收到分离开关输出的分离信号,对分离信号进行三取二判决,输出经延时处理的引爆控制指令。采用无线测发控技术,地面测试阶段仅通过手持无线测试终端即可完成整个测发流程,降低了测试场地需求,有效提高了测发效率。
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公开(公告)号:CN113381189A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110448736.5
申请日:2021-04-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明一种多频率一体化综合天线,包括四阵元导航天线、天线a‑天线d、四阵元低噪声放大器、低噪声放大器、第一滤波器和第二滤波器。四阵元导航天线安装在III象限,天线a安装于III象限偏II象限30°~40°范围内,天线b安装于III象限偏II象限25°~40°范围内,天线c和天线d分布安装在I象限偏II象限和IV象限50°~60°范围内;其中四阵元导航天线与四阵元低噪声放大器连接,天线d中的导航部分与低噪声放大器连接;天线a中接收卫星信号的天线单元与第一滤波器连接;天线b~天线d中接收地面信号的天线单元与第二滤波器连接。
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公开(公告)号:CN110322675B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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