一种适用于卫星可连续姿态机动次数的估算方法及系统

    公开(公告)号:CN113247310B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110553656.6

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: B64G1/24

    摘要: 本发明提供了一种适用于卫星可连续姿态机动次数的估算方法及系统,步骤A:根据卫星的总体设计输入,分别计算卫星在状态A和状态B下的在轨干扰力矩及角动量累计;步骤B:根据卫星的磁力矩器配置计算卫星状态A和状态B下停留时间内可卸载的角动量;步骤C:根据卫星状态A和状态B下的质量特性参数估算卫星姿态机动过程的角动量变化;步骤D:根据卫星的角动量执行机构配置,计算卫星执行机构的总角动量;步骤E:根据步骤A~D估算卫星可连续姿态机动的次数。本发明提出一种卫星可连续姿态机动次数估算方法,通过该方法得到的卫星可连续姿态机动次数可以作为卫星在轨任务规划的设计参考。

    基于中继高速上注的卫星任务规划软件在轨编程方法及系统

    公开(公告)号:CN117850744A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311791446.6

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G06F8/20 G06F12/06

    摘要: 本发明提供了一种基于中继高速上注的卫星任务规划软件在轨编程方法及系统,包括:通过中继高速上注的方式,将软件补丁包存至任务规划单元MRAM存储区内,后通过搬场实现任务规划单元下位机软件,从而实现软件的全文在轨更新。本发明实现方式较为简单,不受测控弧段影响,可全天时快速实现任务规划软件更新,提高了任务规划分系统软件更新的实时性。本发明公开的在轨编程设计方法实现指令触发在轨编程,减少了对原软件规模、复杂度的影响,提高了软件在轨编程的安全性以及可靠性。

    星载高分宽幅扫描SAR自主成像路径和参数规划方法及系统

    公开(公告)号:CN117310609A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311065861.3

    申请日:2023-08-22

    IPC分类号: G01S7/02 G01S13/90

    摘要: 本发明提供了一种星载高分宽幅扫描SAR自主成像路径和参数规划方法及系统,可用于星载高分宽幅扫描SAR多目标下在轨自主成像路径及参数规划。该方法包括步:(1)星载高分宽幅扫描SAR收到自主任务成像目标后,对每个目标点进行参数的计算,剔除不在成像带宽中的目标点;(2)进行成像任务次数的规划;(3)进行每次成像任务中目标选取;(4)根据进行每次成像任务的路径规划和成像时间段划分;(5)进行单次成像时间段成像起始波位计算;(6)使用前两步计算结果执行SAR成像任务,开展目标自主任务观测。本发明的应用可以有效地提高星载高分宽幅扫描SAR自主任务规划效率,提升星载高分宽幅扫描SAR目标普查、监测应用效能。

    一种星载X频段高速数传系统

    公开(公告)号:CN108964741B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201810623979.6

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明公开了一种星载X频段高速数传系统,包括数据格式处理器模块、高速调制发射机模块、固态功率放大器模块、双工器模块、微波开关矩阵模块和两维转动极化复用天线模块。本发明采用频分复用加天线极化复用设计,单位时间内传输数据量实现倍增或4倍增。本发明解决了卫星数传系统对地面站进行数据传输时实时传输数据率较低,不能将载荷数据快速传输到地面的问题。采用该设计方案实现的数传系统,可减少星地之间数据传输时间,完成在有限的星地链路可见时间内,将卫星载荷数据及时传输到地面的任务。

    一种星载X频段高速数传系统

    公开(公告)号:CN108964741A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810623979.6

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: H04B7/185

    CPC分类号: H04B7/18502

    摘要: 本发明公开了一种星载X频段高速数传系统,包括数据格式处理器模块、高速调制发射机模块、固态功率放大器模块、双工器模块、微波开关矩阵模块和两维转动极化复用天线模块。本发明采用频分复用加天线极化复用设计,单位时间内传输数据量实现倍增或4倍增。本发明解决了卫星数传系统对地面站进行数据传输时实时传输数据率较低,不能将载荷数据快速传输到地面的问题。采用该设计方案实现的数传系统,可减少星地之间数据传输时间,完成在有限的星地链路可见时间内,将卫星载荷数据及时传输到地面的任务。

    姿轨控通用综合测试的控制力矩陀螺信号采集方法及系统

    公开(公告)号:CN112550771B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011529536.4

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: B64G1/28

    摘要: 本发明提供了一种姿轨控通用综合测试的控制力矩陀螺信号采集方法及系统,包括:角动量计算步骤:根据控制力矩陀螺的真实的外框角度δ、外框转速和内转子转速ωCMG,计算得到控制力矩陀螺基座坐标系下陀螺单机的角动量及变化率;卫星本体坐标系下角动量计算步骤:根据陀螺单机的角动量、变化率以及在卫星的布局关系得到对应的安装矩阵M,得出控制力矩陀螺在卫星本体坐标系oxbybzb中的角动量H;地面动力学姿态仿真步骤:根据角动量H得到卫星姿态与卫星受到的内、外力矩之间的关系。本发明以模块化的方式设计了控制力矩陀螺信号的采集和传递方法,组成简单,各个模块可根据具体需求修改参数,以适应多类型卫星任务和多型号的控制力矩陀螺。

    星载高速可调速率数据传输接口及传输方法

    公开(公告)号:CN110365450B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910749966.8

    申请日:2019-08-14

    IPC分类号: H04L1/00 H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种星载高速可调速率数据传输接口,包括高速数据发送端和高速数据接收端,所述高速数据发送端通过三类数据接口信号向高速数据接收端传输数据,所述三类数据接口信号为门控信号、时钟信号和数据信号;所述门控信号为控制数据信号通断的信号,所述时钟信号为控制数据传输速率快慢的信号,所述数据信号为传输的有效信息数据。本发明采用时钟、数据、门控等三类接口信号,通过调整门控信号的占空比及数据位宽的方式,实现星载各系统之间高速数据的可调速率传输,数据速率调整范围0与16倍时钟频率之间,解决了星载不同系统间高速可调数据自适应匹配传输的问题。

    一种适用于卫星可连续姿态机动次数的估算方法及系统

    公开(公告)号:CN113247310A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110553656.6

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: B64G1/24

    摘要: 本发明提供了一种适用于卫星可连续姿态机动次数的估算方法及系统,步骤A:根据卫星的总体设计输入,分别计算卫星在状态A和状态B下的在轨干扰力矩及角动量累计;步骤B:根据卫星的磁力矩器配置计算卫星状态A和状态B下停留时间内可卸载的角动量;步骤C:根据卫星状态A和状态B下的质量特性参数估算卫星姿态机动过程的角动量变化;步骤D:根据卫星的角动量执行机构配置,计算卫星执行机构的总角动量;步骤E:根据步骤A~D估算卫星可连续姿态机动的次数。本发明提出一种卫星可连续姿态机动次数估算方法,通过该方法得到的卫星可连续姿态机动次数可以作为卫星在轨任务规划的设计参考。

    SAR卫星自主数传回放规划方法及系统

    公开(公告)号:CN117938230A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311771812.1

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: H04B7/185 G01S13/90 H04L67/06

    摘要: 本发明提供了一种SAR卫星自主数传回放规划方法及系统,包括:初始化建立地面站参数数组和下传目标文件参数数组;根据文件属性表内容,更新目标文件参数;计算地面站过顶时刻、数传弧段参数;根据所述数传弧段时长,计算有效数传时间长度;并根据数传模式计算有效数传数据量;确定回放的文件号;使用计算确定回放的文件,按照一定格式生成回放规划包,指导数传按照要求进行数据回放下传。本发明的应用可以有效地提高星载高分宽幅SAR数据自主回放下传效率,提升星载高分宽幅SAR目标普查、监测应用效能。

    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。