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公开(公告)号:CN107733519A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710926029.6
申请日:2017-10-06
申请人: 廖忠民
发明人: 廖忠民
IPC分类号: H04B7/185
CPC分类号: H04B7/18519
摘要: 一种可由一国国内地面站控制的广域测控系统,包括最少2个定点于地球对地静止轨道上的静止轨道卫星通信测控站,地基通信测控管理系统;通过合理设置2个静止轨道卫星通信测控站的相隔经度,可以使静止轨道卫星通信测控站的进行全天候、全方位的测控范围,显著扩大;而且地面测控系统可以全部设置在一国国土内;特别是对深空的通信测控,突破了必须在全球布网的现有模式,合理发挥地基、天基测控站的综合优势,达到提高效率、节约能源、节约经费、增强环境保护的有益效果。
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公开(公告)号:CN107682068A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710793626.6
申请日:2017-09-06
申请人: 西安电子科技大学
CPC分类号: H04B7/18519 , H04L41/0893 , H04L41/5051
摘要: 本发明属于空间信息技术领域,公开了一种任务驱动的可重构空间信息网络资源管理架构及方法,将多个不共享的地面站的控制管理能力进行集中,在管控中心构建具有全局动态管控能力的网络重构控制器;通过任务管控中心、地面控制链路以及空中控制链路的有效协作,构建可重构的资源管理架构;控制命令则由重构控制器实时产生,并通过光纤链路和星地链路传递至switch。应用层获得各种任务输入,实现任务的产生;控制层,实现全网任务的统一规划,资源的统一调度;资源层利用资源虚拟化技术,形成资源池,同时提供传输通道。本发明为未来基于任务驱动的空间信息网络提供理论支撑和技术保障,对未来空间信息网络的研究和发展起到引领和推动作用。
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公开(公告)号:CN107483131A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710525769.9
申请日:2017-06-30
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H04B17/391 , H04B7/185
CPC分类号: H04B17/391 , H04B7/1851 , H04B7/18519
摘要: 本发明属于测控通信技术领域,公开了一种高速飞行器双卫星联合信道马尔科夫状态序列产生方法,包括:根据陆地移动卫星双星信道状态模型和等离子鞘套马尔科夫信道状态模型,分别建立近空间高速飞行器-卫星1和飞行器-卫星2系统的状态转移矩阵;根据双卫星之间的相关性,生成近空间高速飞行器-双卫星相关链路的状态转移矩阵;根据相关链路的状态转移矩阵,生成近空间高速飞行器-双卫星联合状态序列;对联合状态序列进行分解得到飞行器-卫星1和飞行器-卫星2的各自状态序列。在无实测数据的情况下可完成多状态马尔科夫状态链的建立,能够准确的描述等离子鞘套信道影响下的高超飞行器-双卫星信道。
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公开(公告)号:CN107431532A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680016610.8
申请日:2016-03-11
申请人: 高通股份有限公司
IPC分类号: H04B7/185
CPC分类号: H04B7/18582 , H03M13/09 , H03M13/258 , H03M13/2906 , H04B7/18517 , H04B7/18519 , H04B7/1858 , H04L1/00 , H04L1/0003 , H04L1/0009 , H04L1/0041 , H04L1/0058 , H04L1/0064 , H04L1/0065 , H04L1/18 , H04L5/0055 , H04W72/0446
摘要: 一种通信卫星系统提供了通过卫星的方式,经由网关向多个用户终端进行频谱高效的数据传输。该网关在单各时隙中发送多个块,每个块旨在针对于用户终端中的一个用户终端,其中,每个块是根据对于每个预期用户终端来说可能不同的方案来编码和调制的。如果块丢失或者被错误接收,则当重新传输该块时,与在该块的第一传输中相比,可以根据为更低频谱效率的另一方案对该块进行编码和调制。
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公开(公告)号:CN107332637A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710430456.5
申请日:2017-06-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: H04J3/06 , H04B7/185 , H04B17/364 , G04R20/04
CPC分类号: H04J3/0682 , G04R20/04 , H04B7/18519 , H04B17/364
摘要: 本公开提供了一种基于双载波相位实时补偿的卫星双向时间频率传递方法,地面站根据两路下行信号的传输相位延迟得到传输路径时延,通过载波信号在星地链路往返传输,对传输路径时延进行了实时测量和动态补偿,并且同时实现了地面站向卫星的时间注入;对于传输路径时延的实时测量选择了较伪码测量更精确的载波相位测量方法,进一步提高了时间传递精度;通过卫星将复现的异地时钟信号传输至地面站进行时间比对,实现了异地地面站间的时间传递。
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公开(公告)号:CN103973323B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410045195.1
申请日:2014-02-07
申请人: 特拉博斯股份有限公司
发明人: 佩尔蒂·帕尔科宁
CPC分类号: H04B7/18519 , G01S19/14 , G01S19/35 , H04B1/3805 , H04B7/18517 , H04J3/0644 , H04J3/0685
摘要: 本发明涉及一种用于电信设备的卫星接收器模块。该用于电信设备的卫星接收器模块(101)包括被配置成从一个或多个卫星接收定时信息并且根据所接收的定时信息基于时钟信号来形成定时消息的电路(102、103)。该时钟信号是时间连续的时钟脉冲流,以及该时钟信号的脉冲率与从电信设备的主体装置(110)所接收的速度指示信号一致。该卫星接收器模块进一步包括数据接口(105),该数据接口(105)包括用于可拆卸地附着到主体装置并且用于将定时消息传送到主体装置的连接器(106)。由于该时钟信号的脉冲率,即频率与从主体装置接收的速度指示信号一致,所以高质量本地振荡器在卫星接收器模块中不是必须的。
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公开(公告)号:CN106850177A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611161060.7
申请日:2016-12-15
申请人: 北京无线电计量测试研究所
CPC分类号: H04L7/002 , H04B7/18519 , H04J3/0638
摘要: 本发明公开一种基于精密单点定位的实时时间传递方法。该方法利用测量型接收机测量提取导航卫星载波相位与伪距观测量,广播星历与广播星钟,根据IGS数据中心网络服务器发播的实时星历与星钟修正数据,进行实时载波相位数据周跳探测、非差整周模糊度解算,得到本地时间与卫星系统时间的时差。根据经典精密单点定位模型进行误差修正后,利用通信模块进行数据交换,实现两站之间的实时时间传递。
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公开(公告)号:CN106850041A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710008923.5
申请日:2017-01-05
申请人: 清华大学
IPC分类号: H04B7/185
CPC分类号: H04B7/18519 , H04B7/1851
摘要: 本发明提供了一种接入卫星的确定方法及装置,该方法包括:基于待接入卫星的历史能量状态参数,确定当前时隙每个待接入卫星的能量状态参数;确定当前时隙接入每个待接入卫星的用户设备的状态转移参数;根据待接入卫星的能量状态参数和用户设备的状态转移参数确定待接入卫星组成的卫星系统的状态转移分布情况;根据状态转移分布情况构建决策模型,以根据决策模型确定待接入卫星中用于接入当前用户设备的目标接入卫星。该方法确定的目标接入卫星可以实现卫星系统网络容量最优,也能实现卫星系统的能量最优。确定的目标接入卫星能耗较小,延长了卫星系统的使用寿命,缓解了通过现有的卫星接入策略所确定的卫星系统能耗较大及使用寿命短的技术问题。
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公开(公告)号:CN106788681A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611249376.1
申请日:2016-12-29
IPC分类号: H04B7/185 , H04L12/751
CPC分类号: H04B7/18519 , H04B7/18584 , H04L45/02
摘要: 本发明实施例提供了一种信息转发方法及天基信息网络系统,该方法中,第一目标卫星在自身不满足预设转发条件时,将终端设备发送的数据包发送至自身所在卫星子网中的第一集中控制器;第一集中控制器接收数据包,判断是否存在满足预设转发条件的第二目标卫星,如果是,将数据包发送至第二目标卫星,以使第二目标卫星将数据包发送至作为目的方的终端设备,如果否,将数据包发送至目标次级全局控制器;目标次级全局控制器接收数据包,在判断存在满足预设转发条件第三目标卫星时,将数据包发送至第三目标卫星所在的卫星子网中的第二集中控制器,以使第二集中控制器将数据包通过第三目标卫星发送至作为目的方的终端设备。通过本发明减少了卫星的成本。
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公开(公告)号:CN106788672A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611066340.X
申请日:2016-11-28
申请人: 中国空间技术研究院
CPC分类号: H04L41/14 , H04B7/18519
摘要: 在现行的卫星系统间干扰仿真评估中,仿真步长通常采用一些根据经验或传统设定的值,无法满足仿真结果对精确度的需求。本发明一种提高卫星系统间干扰仿真步长精度的方法,通过利用NGSO卫星通过GEO卫星地球站接收天线的波束范围的最小时长,建立仿真步长在仿真精度要求下的不等式,结合仿真精度需求,计算仿真步长的合理设定区间,从而选择能够满足真精度的仿真步长,从而实现在满足仿真精度需求的基础上,同时避免出现不会因为步长设定过小而导致计算机仿真时长太长,以及过多消耗计算资源等问题。
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