星载数传天线对地面接力传输系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106301511B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610667016.7

    申请日:2016-08-12

    IPC分类号: H04B7/06 H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种星载数传天线对地面接力传输系统及其控制方法,包括如下步骤:根据卫星发送的预置指令,调整两个天线的角度;当卫星与某一地面站的角度与前置天线的角度一致时,卫星对前置天线发送跟踪指令,实现对该地面站的实时跟踪;当卫星与下一地面站的角度与后置天线的角度一致时,卫星对前置天线发送停止指令并向后置天线发送跟踪指令,前置天线停止跟踪,后置天线实现对该下一地面站的实时跟踪;当卫星与下一地面站的角度超过设定阈值时,向后置天线发送停止指令,则前置天线、后置天线均处于停止状态,等待卫星的预置指令。本发明能够增加星地之间数据传输时间,从而使卫星大量数据及时传输到地面。

    中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的地面装置和方法

    公开(公告)号:CN105515691A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510860850.3

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: H04B17/12 H04B17/21

    摘要: 本发明公开了一种中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的地面装置,包括模拟中继卫星单载波无线发射信标信号的Ka中继信标及天线、模拟中继用户终端相对于中继卫星的轨道运动的中继终端天线转台、发送控制信号并采集遥测的工控计算机及数据采集设备,用作天线转动时重力卸载的卸载架以及监测无线信号的频谱仪。同时公开了用该地面装置进行中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的测试方法。本发明通过地面装置对中继用户终端捕获跟踪进行了全闭环、全动力学边界条件验证,并利用星载自主校相复核,解决了现有技术所面临的问题,提高测试效率以及有效性的同时,达到了在轨校相与地面校相一致的效果。

    星载二维驱动天线运动指标计算方法

    公开(公告)号:CN105589465B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510861040.X

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G05D1/08

    摘要: 本发明涉及到星载二维驱动天线运动指标计算方法,其先需建立天线驱动运动模型、卫星轨道动力学、姿态信息模型,再建立天线与地面或中继星等目标的联系关系,建立几何意义上的互动关系,进行数学仿真计算,获取卫星上二维驱动天线的运动指标。本发明解决了星载二维驱动天线运动指标的论证工程实际问题,能有效地给出二维驱动天线与整星运动指标,解决相应的指标接口问题,并能够判断二维驱动天线的控制方式合理性。通过循环迭代分析,能够指导卫星选用二维驱动天线的控制类型。

    中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的地面装置和方法

    公开(公告)号:CN105515691B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510860850.3

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: H04B17/12 H04B17/21

    摘要: 本发明公开了一种中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的地面装置,包括模拟中继卫星单载波无线发射信标信号的Ka中继信标及天线、模拟中继用户终端相对于中继卫星的轨道运动的中继终端天线转台、发送控制信号并采集遥测的工控计算机及数据采集设备,用作天线转动时重力卸载的卸载架以及监测无线信号的频谱仪。同时公开了用该地面装置进行中继用户终端动态捕获跟踪性能验证的测试方法。本发明通过地面装置对中继用户终端捕获跟踪进行了全闭环、全动力学边界条件验证,并利用星载自主校相复核,解决了现有技术所面临的问题,提高测试效率以及有效性的同时,达到了在轨校相与地面校相一致的效果。

    幅相差信号发生器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103698778A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310658901.5

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: G01S19/23

    CPC分类号: G01S19/23

    摘要: 本发明公开了一种幅相差信号发生器,其包括相互连接的微波信号源和幅相差控制器,微波信号源产生单频点射频信号,幅相差控制器由功分器、高精度移相器、第一开关、第二开关、第一衰减器、第二衰减器、矢量网络分析仪、控制计算机组成,高精度移相器、第一开关、第二开关、第一衰减器、第二衰减器、矢量网络分析仪都与控制计算机连接,高精度移相器、第二开关都与功分器连接。本发明解决了在角跟踪系统测试中通常采用信号源加移相器简单组合而成方法造成的测试幅度差、相位差的精度低、稳定性差问题,实现了对跟踪系统性能指标高精度定量检测的功能。

    星载二维驱动天线运动指标计算方法

    公开(公告)号:CN105589465A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510861040.X

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G05D1/08

    CPC分类号: G05D1/0883

    摘要: 本发明涉及到星载二维驱动天线运动指标计算方法,其先需建立天线驱动运动模型、卫星轨道动力学、姿态信息模型,再建立天线与地面或中继星等目标的联系关系,建立几何意义上的互动关系,进行数学仿真计算,获取卫星上二维驱动天线的运动指标。本发明解决了星载二维驱动天线运动指标的论证工程实际问题,能有效地给出二维驱动天线与整星运动指标,解决相应的指标接口问题,并能够判断二维驱动天线的控制方式合理性。通过循环迭代分析,能够指导卫星选用二维驱动天线的控制类型。

    基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法

    公开(公告)号:CN104283639A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410472556.0

    申请日:2014-09-16

    IPC分类号: H04L1/00

    CPC分类号: H04L1/004

    摘要: 本发明提供了一种基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法,基于两级校验码的数传分系统的排故系统包括数据处理器、固态存储器、调制器、固态放大器、地面接收设备,固态存储器、调制器都与数据处理器连接,固态放大器与调制器连接,地面接收设备与固态放大器连接,数据处理器包括AOS组帧模块、信道编码模块、一级CRC校验码和二级CRC校验码。本发明无需另外的地面设备,实现方式简单容易,可以便捷得定位误码发生的环节。

    基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法

    公开(公告)号:CN104283639B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201410472556.0

    申请日:2014-09-16

    IPC分类号: H04L1/00

    摘要: 本发明提供了一种基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法,基于两级校验码的数传分系统的排故系统包括数据处理器、固态存储器、调制器、固态放大器、地面接收设备,固态存储器、调制器都与数据处理器连接,固态放大器与调制器连接,地面接收设备与固态放大器连接,数据处理器包括AOS组帧模块、信道编码模块、一级CRC校验码和二级CRC校验码。本发明无需另外的地面设备,实现方式简单容易,可以便捷得定位误码发生的环节。

    星载中继用户终端系统任务控制包生成方法及执行方法

    公开(公告)号:CN105187116B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201510465802.4

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种星载中继用户终端系统任务控制包生成方法及执行方法,包括:根据给定卫星的总线通信协议数据包格式,规划任务控制包有效数据区;将参数分成第一类参数、第二类参数,分别封装形成中继用户终端工作包、参数修正包;由中继用户终端参数修正包配合中继用户终端工作包完成中继用户终端一次任务执行,若不需更改中继用户终端参数修正包,则只通过中继用户终端工作包完成一次任务。利用本发明的任务控制包设计方案,大大增强了星载中继用户终端系统储包能力,提高了卫星的使用效率;且规范化了星地操控间的软接口,对中继用户终端系统移植到各型卫星平台上具有指导意义。

    星载数传天线对地面接力传输系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106301511A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610667016.7

    申请日:2016-08-12

    IPC分类号: H04B7/06 H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种星载数传天线对地面接力传输系统及其控制方法,包括如下步骤:根据卫星发送的预置指令,调整两个天线的角度;当卫星与某一地面站的角度与前置天线的角度一致时,卫星对前置天线发送跟踪指令,实现对该地面站的实时跟踪;当卫星与下一地面站的角度与后置天线的角度一致时,卫星对前置天线发送停止指令并向后置天线发送跟踪指令,前置天线停止跟踪,后置天线实现对该下一地面站的实时跟踪;当卫星与下一地面站的角度超过设定阈值时,向后置天线发送停止指令,则前置天线、后置天线均处于停止状态,等待卫星的预置指令。本发明能够增加星地之间数据传输时间,从而使卫星大量数据及时传输到地面。