长基线动态星间通信和星间测量验证方法、系统

    公开(公告)号:CN112803985B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202011605213.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种长基线动态星间通信和星间测量验证方法、系统,包括:船载部分和岸基部分;通过所述船载部分模拟双星在轨相对速度在水面行驶;分别对不同通信模式下船载部分与岸基部分之间的星间通信稳定性、不同测量模式下星间测量的稳定性及相对定位数据进行互比对、微波测距数据与导航定位数据进行互比对、不同异构设备组合下的相对定位数据进行互比对;通过所述船载部分模拟在轨不同阶段,双星相对姿态和距离变化,检测全向通信稳定性和测距准确性,对动态全向通信方案正确性进行验证。本发明可服务于基于星载导航系统的相对基线测量试验,实现验证真实在轨环境下长基线动态星间通信和星间测量方案的正确性及其性能。

    卫星数传和中继多通道全链路数据自动测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107749775A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710862222.8

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种卫星数传和中继多通道全链路数据自动测试系统及方法,该系统包括测试调度计算机、指令解析终端模块、数传中继链路控制箱、频谱仪、下变频器、数传中继基带解调设备、数据存储处理服务器,其中:测试调度计算机,用于卫星数传或中继测试任务自动测试系统全链路状态建立流程的编辑和执行,完成流程中的指令至指令执行终端的发送;指令解析终端模块,与测试调度计算机相连,其用于串行地接收测试调度计算机执行的流程中的指令等。本发明能够实现了卫星数传和中继任务一键式自动测试,解决了数传中继多通道、多任务模式、全链路状态建立复杂的问题,提升了卫星测试效率,具有较好的通用性。

    一种绕飞编队高码速率星间链路切换方法及系统

    公开(公告)号:CN112208798B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011140920.5

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种绕飞编队高码速率星间链路切换方法及系统,包括:步骤1:根据编队成员卫星星历,建立轨道动力学递推模型;步骤2:根据所述轨道动力学递推模型中的轨道递推状态和载荷工作需求,完成编队成员卫星姿态信息估计;步骤3:根据所述卫星姿态信息估计,计算判断编队待建链两星间各链路天线相互可见性;步骤4:根据所述编队待建链两星间各链路天线相互可见性判断结果,综合分发编队星间链路切换逻辑。本发明解决了高码速率链路波束视场窄所造成的多链路天线切换逻辑确定问题,具有更一般的工程实用性。

    多通道的卫星通用测控链路调理装置

    公开(公告)号:CN107682071A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710876152.1

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种多通道的卫星通用测控链路调理装置,其包括第一链路调理机构、第二链路调理机构,第二链路调理机构作为第一链路调理机构的补充;第一链路调理机构包括七个耦合器、三个环形器、三个功分器、八个程控衰减器、两个开关,耦合器都与开关连接,耦合器、环形器都与功分器连接,程控衰减器与耦合器连接;第二链路调理机构包括三个耦合器、二个环形器、一个功分器、三个程控衰减器、一个开关,耦合器、环形器都与功分器连接,程控衰减器与耦合器连接,耦合器与开关连接。本发明进行一体化设计,使其具有大容量的链路调理能力、完备的兼容性和灵活的可调整配置功能。

    通用卫星数传测试系统及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106533589A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611055963.7

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: H04B17/309 H04B7/18515 H04B7/18519 H04B17/382

    Abstract: 本发明提供了一种通用卫星数传测试系统及方法,通用卫星数传测试系统包括用于为通用卫星数传测试系统提供射频信号流入接口和射频信号流出接口的接口模块、用于对射频信号进行变频以及对射频信号的功率进行衰减调节的链路选择衰减调节模块、用于接收链路选择衰减调节模块传输的射频信号,并通过对射频信号的放大处理、混频处理、滤波处理实现对射频信号的频谱迁移和信噪比调节的变频增益调节模块、用于接收和解调中频信号的解调基带模块、用于集中处理网络交换数据的网络通信模块等。本发明建立了卫星综合测试系统的标准体系,解决了综合测试系统设计中技术状态一致性过于多样的难题,具备了对测试需求的快速响应能力。

    长基线动态星间通信和星间测量验证方法、系统

    公开(公告)号:CN112803985A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011605213.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种长基线动态星间通信和星间测量验证方法、系统,包括:船载部分和岸基部分;通过所述船载部分模拟双星在轨相对速度在水面行驶;分别对不同通信模式下船载部分与岸基部分之间的星间通信稳定性、不同测量模式下星间测量的稳定性及相对定位数据进行互比对、微波测距数据与导航定位数据进行互比对、不同异构设备组合下的相对定位数据进行互比对;通过所述船载部分模拟在轨不同阶段,双星相对姿态和距离变化,检测全向通信稳定性和测距准确性,对动态全向通信方案正确性进行验证。本发明可服务于基于星载导航系统的相对基线测量试验,实现验证真实在轨环境下长基线动态星间通信和星间测量方案的正确性及其性能。

    分布式InSAR卫星方位向空间同步在轨测试方法及系统

    公开(公告)号:CN112346028A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011197192.1

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星方位向空间同步在轨测试方法及系统,方法包括:步骤1:通过主星轨道及姿态信息计算方位向波束指向AP01;步骤2:计算方位向波束指向AP02;步骤3:判断|AP01‑AP02|是否超出门限;步骤4:通过辅星轨道及姿态信息计算方位向波束指向AP11;步骤5:计算多普勒中心AP12;步骤6:判断|AP11‑AP12|是否超出门限;步骤7:选取|AP01‑AP02|、|AP11‑AP12|同时处于门限范围内的测试样本对,则方位向空间同步测试结果为|AP12‑AP02|/AW×100%,AW为主星方位向波束宽度;步骤8:计算各组测试样本结果,对各组计算值取平均,进一步降低随机误差,并获取最终测试结果。本发明可有效获取分布式InSAR卫星在轨方位向空间同步测试结果。

    信号链路控制和路由选择的通用装置

    公开(公告)号:CN106453157A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610985983.8

    申请日:2016-11-09

    CPC classification number: H04L49/40 H04L49/10

    Abstract: 本发明提供了一种信号链路控制和路由选择的通用装置,包括:控制模块,控制模块安装于控制计算机中,通过控制模块实现对开关的切换,衰减器的调节,器件状态信息的采集、返回和显示;主控板,主控板实现对射频模块的控制功能,负载状态解析、分发及显示;接口板,接口板接收来自主控板的指令,经协议解析,下发到射频模块,道德控制射频模板的目的。本发明不依赖复杂算法,可直接通过开关实现对信号路由的选择,通过衰减器或增加功放实现对信号功率的衰减和放大,适用于各种射频信号传输,人机交互界面友好,具备很好的通用性。

    卫星数传和中继多通道全链路数据自动测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107749775B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710862222.8

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种卫星数传和中继多通道全链路数据自动测试系统及方法,该系统包括测试调度计算机、指令解析终端模块、数传中继链路控制箱、频谱仪、下变频器、数传中继基带解调设备、数据存储处理服务器,其中:测试调度计算机,用于卫星数传或中继测试任务自动测试系统全链路状态建立流程的编辑和执行,完成流程中的指令至指令执行终端的发送;指令解析终端模块,与测试调度计算机相连,其用于串行地接收测试调度计算机执行的流程中的指令等。本发明能够实现了卫星数传和中继任务一键式自动测试,解决了数传中继多通道、多任务模式、全链路状态建立复杂的问题,提升了卫星测试效率,具有较好的通用性。

    卫星镍氢蓄电池氢压下降故障的识别方法

    公开(公告)号:CN105488540B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201510947467.1

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种卫星镍氢蓄电池氢压下降故障的识别方法,包括步骤A:根据卫星电源的工作模式对电源分系统进行层次化建模;步骤B:根据电源分系统建立的层次化模型,确定卫星氢镍蓄电池相关的遥测变量;步骤C:使用卫星在轨遥测数据提取工具将卫星氢镍蓄电池的相关遥测变量进行时间纵向的数据提取;步骤D:利用两步聚类算法对提取的步骤B中的选定变量进行建模分析,计算聚类分析的结果;步骤E:将聚类分析的结果用聚类分析图表示,在聚类分析图中识别出故障发生点。本发明不依赖于复杂的算法,能直观地从聚类分析结果与原数据中的关键遥测变量对比图中找到故障点,适用于蓄电池的各种遥测变量检测,具有很好的适用性。

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