雪崩监测预警系统及方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108806196A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810616581.X

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G08B21/10 H04B7/185 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种雪崩监测预警系统及方法,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、地面终端和雪崩监测预警平台,地面终端进行积雪状态数据的采集,并将积雪状态数据发送至物联网卫星,物联网卫星将积雪状态数据发送至地面中心,地面中心接收积雪状态数据后,通过地面网络将该积雪状态数据发送至雪崩监测预警平台,进而,雪崩监测预警平台基于积雪状态数据和预设雪崩预警判据进行判断雪崩监测区域是否存在雪崩隐患。本发明实施例中所提供的雪崩监测预警系统,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积雪状态数据无法传输问题,进而能实现对雪崩监测区域的持续监测。

    一种通信同步方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN111342925B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202010085158.9

    申请日:2020-02-10

    IPC分类号: H04J3/06 H04B1/7073 H04B7/185

    摘要: 本发明提供一种通信同步方法、装置及设备,用以解决现有技术中存在的同步性能较差,影响卫星通信的效率的问题。该方法应用于终端设备,包括:获取目标卫星的卫星星历,并在接收到目标卫星在第一时刻发送的同步信号时,基于获取到的卫星星历确定目标卫星在第一时刻的第一位置;根据目标卫星的第一位置和卫星星历,确定出向目标卫星发送同步信号的响应信号的第二时刻,以使目标卫星运行至第二位置时能够接收到响应信号;根据目标卫星运行至第二位置时对应的第三时刻和第二时刻之间的时间差值,确定出终端设备向目标卫星发送通信数据所需的提前时长。

    一种通信终端设备的信道筛选优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114142907A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111044458.3

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明公开一种通信终端设备的信道筛选优化方法及系统,多个卫星与多地面基站组网,有新终端接入时,对存在资源竞争占用的新接入终端,在传输数据时进行信道筛选,该方法包括:获取多地面基站的无线射频信道信号;基于原始卫星各自数据任务对地面基站的虚拟分区,进行虚拟信道传输矩阵映射,获得信源编码矩阵和信道编码矩阵;基于此,以无线射频信道信号传输容量的模小于虚拟分区最大接收功率和无线射频信道信号的信噪比强度最小为条件;实现虚拟分区的动态筛选和信道初筛;根据动态参数获得排列的优先级,根据优先级与其他终端组合,实现信道精筛。用于解决现有技术中资源受限时,卫星与地面站间的平衡切换,并提高卫星通信资源有效利用率。

    海洋环境监测系统及方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109005518A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810613019.1

    申请日:2018-06-14

    摘要: 本发明提供了一种海洋环境监测系统及方法,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、地面终端和海洋环境监测平台,地面终端进行海洋环境监测数据的采集,并将海洋环境监测数据发送至物联网卫星,物联网卫星将海洋环境监测数据发送至地面中心,地面中心接收海洋环境监测数据后,通过地面网络将该海洋环境监测数据发送至海洋环境监测平台。本发明实施例中所提供的海洋环境监测系统,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海洋环境数据无法传输的问题,进而能实现对监测区域海洋环境的远程实时监测。

    水质监测系统及方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109001390A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810613301.X

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明提供了一种水质监测系统及方法,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、地面终端和水环境监测平台,地面终端进行水资源环境测量数据的采集,并将水资源环境测量数据发送至物联网卫星,物联网卫星将水资源环境测量数据发送至地面中心,地面中心接收水资源环境测量数据后,通过地面网络将该水资源环境测量数据发送至水环境监测平台,进而,水环境监测平台基于水资源环境测量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水质监测系统,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水资源环境测量数据无法传输问题,进而能实现对监测区域水资源的远程监测。

    一种大坝的远程监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108613701A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810613145.7

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种大坝远程监测系统及方法,其中,系统包括:大坝监测设备、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;大坝监测设备用于采集被监测大坝的状态数据,并将被监测大坝的状态数据发送至地面终端;地面终端用于接收状态数据,并将该状态数据发送至物联网星座中的物联网数据通信卫星,物联网数据通信卫星用于接收状态数据,将该状态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状态数据和预设的安全警戒阈值,判断被监测大坝是否存在安全隐患。本发明能够对大坝进行远程监测,不受地域环境的限制。

    泥石流监测预警系统及方法

    公开(公告)号:CN108564770A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810613302.4

    申请日:2018-06-14

    摘要: 本发明提供了一种泥石流监测预警系统及方法,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、地面终端和泥石流监测预警平台,地面终端进行泥石流数据的采集,并将泥石流数据发送至物联网卫星,物联网卫星将泥石流数据发送至地面中心,地面中心接收泥石流数据后,通过地面网络将该泥石流数据发送至泥石流监测预警平台,进而,泥石流监测预警平台基于泥石流数据和预设泥石流预警判据进行判断泥石流监测区域是否存在泥石流隐患。本发明实施例中所提供的泥石流监测预警系统,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泥石流数据无法传输问题,进而能实现对泥石流监测区域的持续监测。

    一种物联网数据采集传输系统及方法

    公开(公告)号:CN108134835A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711416665.0

    申请日:2017-12-25

    IPC分类号: H04L29/08

    CPC分类号: H04L67/12

    摘要: 本发明提供了一种物联网数据采集传输系统及方法,其中,系统包括:由多个物联网卫星组成的物联网星座、地面中心和地面终端;物联网卫星上安装有DCS、AIS、ADS-B、ARGOS等多种载荷,用于接收地面终端所发送的各类物联网数据,并将物联网数据发送至地面中心;地面终端用于进行数据采集,并将采集到的数据发送至物联网卫星;地面中心用于接收物联网卫星发送的数据,并将数据进行处理后分发至用户端。本发明所提供的系统和方法使用物联网卫星进行物联网数据的采集与传输,具有可覆盖地面网络无法覆盖的海上、空中及偏远地区、抗地面灾害能力强的积极效果。

    一种星敏感器基准立方镜安装误差的标定装置及方法

    公开(公告)号:CN108020244A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201810114189.5

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明提供了一种星敏感器基准立方镜安装误差的标定装置,其中,该装置包括:基准平面上有第一反射面和第二反射面,所述第一反射面和所述第二反射面垂直于所述基准平面,且所述第一反射面和所述第二反射面相互垂直;所述第一反射面上设置有至少三个光源,光源的光线出射方向垂直于所述第一反射面;使所述星敏感器的感光面上形成对应于各个所述光源的光点。所述基准立方镜指向所述第一反射面的出射法线与第一反射面垂直,所述基准立方镜指向所述第二反射面的出射法线与第二反射面垂直。本发明实施例通过采用读取光点坐标标定基准立方镜安装误差的,达到了减少误差标定过程中的测量次数,减少了测量中的随机误差。