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公开(公告)号:CN113804996B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202110956535.6
申请日:2021-08-19
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及航天器件可靠性测试领域,尤其涉及一种星载DSP在轨单粒子翻转效应测试系统及方法,用于实时监测被测星载DSP在轨发生单粒子翻转的情况,并将监测结果发送至粒子辐射效应FPGA,由粒子辐射效应FPGA发送给星务平台再下传至地面,该测试系统包括:监测模块和被测模块;其中,所述监测模块,用于控制被测模块进行单粒子翻转效应测试,用于获取被测模块的单粒子翻转监测结果;用于根据收到的粒子辐射效应FPGA发来的指令,将单粒子翻转监测结果发送至粒子辐射效应FPGA;所述单粒子翻转效应测试包括循环进行的静态测试和动态测试;所述被测模块,用于在监测模块的控制下,对被测星载DSP循环进行静态测试和动态测试。
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公开(公告)号:CN117970382B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410382682.0
申请日:2024-03-29
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 徐子寅 , 王先毅 , 乔颢 , 夏俊明 , 孙越强 , 李伟 , 白伟华 , 黄飞雄 , 尹聪 , 曹光伟 , 杜起飞 , 刘成 , 蔡跃荣 , 王冬伟 , 李福 , 刘黎军 , 田羽森 , 仇通胜 , 王卓焱 , 孟祥广 , 柳聪亮 , 胡鹏 , 谭广远 , 程双双 , 张浩 , 张璐璐
摘要: 本申请提供了一种GNSS仿真测试方法及系统。方法包括:针对陆地表面的坡度非零的目标区域,基于所述目标区域的陆地表面的陆表参数信息及误差因素信息,确定GNSS卫星输出的直射信号与反射信号之间的路径延迟参数;获取GNSS卫星模拟器基于所述路径延迟参数向待测GNSS接收机输出的目标直射信号和目标反射信号;基于目标直射信号和目标反射信号,测试得到所述待测GNSS接收机的测试高度;基于测试高度和用户输入的基于直射信号与反射信号的伪距差计算的模拟高度,确定待测GNSS接收机的高度测试结果。本申请可以避免陆表因素和误差因素导致镜面反射点的测量位置和高度估算出现较大的误差的问题,提升复杂地形中的测高精度。
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公开(公告)号:CN117931702B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410323626.X
申请日:2024-03-20
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 乔颢 , 孙越强 , 杜起飞 , 蔡跃荣 , 王先毅 , 白伟华 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 刘成 , 李福 , 张浩 , 程双双 , 张璐璐 , 张鹏举 , 王卓炎 , 仇通胜 , 田羽森 , 夏俊明 , 柳聪亮 , 孟祥广 , 胡鹏 , 黄飞雄 , 谭广远 , 吴汝晗 , 尹聪
摘要: 本申请提供了一种系统级芯片的片外系统和应用程序固化方法,涉及系统级芯片技术领域,系统级芯片的片外系统包括系统级芯片、片选模块、驱动模块、抗辐射的非易失性存储器,非易失性存储器抗辐射,且非易失性存储器包括多个基片,即非易失性存储器为宇航级非易失性存储器,通过片选模块和驱动模块可以实现系统级芯片和非易失性存储器的兼容性连接,从而解决了在先技术中系统级芯片和宇航级非易失性存储器不兼容的问题。
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公开(公告)号:CN114690218B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210287777.5
申请日:2022-03-23
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
摘要: 本发明涉及GNSS遥感技术与应用领域,具体涉及兼顾GNSS反射信号观测和GNSS直射信号捕获的方法及系统,该方法包括:设置初始参数;对某一目标观测GNSS信号的中频信号进行混频处理,得到零中频信号;根据预设的零中频数据率进行降采样处理得到降采样后的零中频信号;由本地伪码NCO控制预先存储的该目标观测GNSS信号的伪码的读出,将读出的本地伪码与降采样后的零中频信号进行相关运算,完成伪码解调,随后进行短时相干积分,得到短时相干积分结果;对短时相干积分结果进行FFT运算和非相干积分运算;依据设置类型,当设置为反射信号观测,输出延迟多普勒图DDM数据,当设置为直射信号捕获,输出捕获结果。
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公开(公告)号:CN117785246B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410205223.5
申请日:2024-02-23
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 乔颢 , 孙越强 , 杜起飞 , 蔡跃荣 , 王先毅 , 白伟华 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 刘成 , 李福 , 张浩 , 程双双 , 张璐璐 , 张鹏举 , 王卓炎 , 仇通胜 , 田羽森 , 夏俊明 , 柳聪亮 , 孟祥广 , 胡鹏 , 黄飞雄 , 谭广远 , 吴汝晗 , 尹聪
IPC分类号: G06F8/65
摘要: 本发明实施例提供了一种载荷的软件更新方法、星载计算机、核心处理器及在轨卫星。其中方法包括:控制所述在轨卫星的测控模块停止接收所述载荷的待发送到地面的数据,并接收地面上注的软件更新数据,控制所述测控模块将所述软件更新数据发送给所述载荷,控制所述载荷根据所述软件更新数据完成软件更新,使得复用测控模块接收存储上注的软件更新数据,从而避免了因数据量大需高速上注在轨卫星而额外增加FPGA控制器和FLASH存储器的问题,降低了成本、减少了卫星资源占用,适用于成本低、资源紧张的微纳卫星平台。
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公开(公告)号:CN117784186A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410200012.2
申请日:2024-02-22
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 乔颢 , 孙越强 , 杜起飞 , 蔡跃荣 , 王先毅 , 白伟华 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 刘成 , 李福 , 张浩 , 程双双 , 张璐璐 , 张鹏举 , 王卓炎 , 仇通胜 , 田羽森 , 夏俊明 , 柳聪亮 , 孟祥广 , 胡鹏 , 黄飞雄 , 谭广远 , 吴汝晗 , 尹聪
摘要: 本发明实施例提供了一种掩星反射探测仪和配置方法,涉及空间探测技术领域。该掩星反射探测仪包括多个射频芯片和系统级芯片SoC,所述系统级芯片SoC包括处理系统单元和可编程逻辑单元,所述多个射频芯片与所述系统级芯片SoC中的所述可编程逻辑单元耦合;所述处理系统单元生成所述多个射频芯片对应的配置码,并将所述配置码发送至所述可编程逻辑单元;所述可编程逻辑单元将所述配置码并行地发送至所述多个射频芯片,以完成对所述多个射频芯片的配置。该掩星反射探测仪将系统级芯片作为核心处理器,不仅减小了尺寸,降低了功耗,同时实现了对多片射频芯片并行化配置,简化了系统的复杂度,提高了调试的效率。
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公开(公告)号:CN117269996A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311077610.7
申请日:2023-08-24
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 蔡跃荣 , 孙越强 , 杜起飞 , 王先毅 , 白伟华 , 乔颢 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 刘成 , 李福 , 张浩 , 程双双 , 张璐璐 , 王卓炎 , 仇通胜 , 田羽森 , 夏俊明 , 柳聪亮 , 孟祥广 , 胡鹏 , 黄飞雄 , 谭广远 , 吴汝晗 , 尹聪
摘要: 本发明实施例提供了一种掩星接收机的基带处理电路、一种掩星接收机和一种数据处理方法,该基带处理电路为一种基于ASIC为处理单元的掩星接收机的基带处理电路;该基带处理电路可以由ADC芯片、ASIC和DSP芯片组成;通过ASIC的性能,可以降低基带处理电路的功耗;且由于ASIC相较于FPGA来说具备更好的抗单粒子翻转能力,因此可以极大地提高基带处理电路的可靠性。且本发明实施例所提供的基带处理电路由两部分组成,即定位基带模块和掩星基带模块;定位基带模块与掩星基带模块相对独立,同时受空间单粒子影响的概率较小,从而提高了基带处理电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN112578415B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202011232956.6
申请日:2020-11-06
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
摘要: 本发明公开了一种基于自适应滤波器的数字频率锁定方法及环路,包括:将采集到的数字中频信号与本地载波NCO生成的载波信号进行混频,实现对数字中频信号的下变频,并且得到零中频信号;将混频之后的数字信号与本地生成的伪码进行相关运算,实现伪码解调;将伪码解调之后的数字信号进行相干累加,得到一系列相干累加输出值;将一系列相干累加输出值顺序输入自适应滤波器进行滤波运算,利用频率鉴别算法从自适应滤波器滤波输出信号中获取其所包含正弦信号的载波频率的估计值;基于载波频率的估计值,调整自适应滤波器的频率参数,如果调整后的自适应滤波器的频率参数与输入自适应滤波器的数字信号的载波频率接近,则完成频率锁定;并调整本地载波NCO的频率控制参数。
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公开(公告)号:CN112578411B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202011231139.9
申请日:2020-11-06
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
摘要: 本发明公开了一种微弱BDS‑3 B1C基带信号的捕获方法及系统,所述方法包括:步骤1)将接收到的BDS‑3 B1C导频分量的基带中频信号进行下变频,获得零中频信号;步骤2)将零中频信号与本地复现的主码进行相关运算,完成主码解调,从而进行主码相位与多普勒频率的估计;步骤3)对主码解调后的信号进行相干累加得到一系列累加值;将这些累加值与本地复现的所有可能的次级码序列分别进行相关运算,完成次级码解调;步骤4)对次级码解调后的信号进行相干累加,并将累加值取模平方后找出其中最大值,将最大值与预先设定的门限值进行比较;如果未超过门限值,进入步骤1),继续搜索下一颗卫星;否则捕获成功。
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公开(公告)号:CN115508869A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211181145.7
申请日:2022-09-27
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 王卓焱 , 王先毅 , 孙越强 , 杜起飞 , 白伟华 , 刘黎军 , 蔡跃荣 , 王冬伟 , 仇通胜 , 孟祥广 , 夏俊明 , 李伟 , 吴春俊 , 刘成 , 李福 , 乔颢 , 柳聪亮 , 程双双 , 曹光伟 , 胡鹏 , 尹聪 , 张璐璐 , 张浩 , 黄飞雄 , 谭广远
摘要: 本发明涉及一种微小型GNSS掩星探测仪开环数据压缩方法,该方法通过探测仪上的天线接收定位所需信号和预测掩星事件所需信号;对定位所需信号进行处理获得探测仪和各个GNSS卫星的位置;结合获得的探测仪和各个GNSS卫星的位置,计算并列出符合掩星事件的GNSS卫星,对预测掩星事件所需信号进行处理,对掩星事件进行预测及跟踪;利用开环模型计算各个GNSS卫星的相关参数,基于计算的参数实现对掩星事件的持续跟踪;计算掩星事件的载噪比,并与设定阈值比较,根据比较结果判断得到高质量掩星信号和低质量掩星信号;对高质量掩星信号进行星上实际载波相位恢复,对实际载波相位进行压缩缓存,对低质量掩星信号采用传统方式进行缓存,实现对探测仪开环数据的压缩。
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