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公开(公告)号:CN105846057B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610213471.X
申请日:2016-04-07
申请人: 中国科学院国家空间科学中心 , 中国电子科技集团公司第二十研究所
摘要: 本发明提供了一种星载偏波束设计的GNSS大气掩星天线,包括:覆盖两个频段的贴片、若干个阵元和若干层复合介质板,所述的贴片印制于复合介质板上,所述的阵元附于贴片上,其通过设有的探针进行馈电,并通过未印制贴片的复合介质板上设计的馈电网络形成偏置的波束,用于采集GNSS信号。所有阵元输入的功率均相等,且相邻的两个阵元之间相差保持恒定,形成线性相位渐变等间距线阵。本发明的GNSS大气掩星天线通过采用偏波束设计可以形成地球赋形波束,更利于掩星事件接收;另外,还可以省掉天线倾斜安装所需的支架,从而省去了天线支架重量,并减小卫星的包络尺寸。
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公开(公告)号:CN105846057A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610213471.X
申请日:2016-04-07
申请人: 中国科学院国家空间科学中心 , 中国电子科技集团公司第二十研究所
摘要: 本发明提供了一种星载偏波束设计的GNSS大气掩星天线,包括:覆盖两个频段的贴片、若干个阵元和若干层复合介质板,所述的贴片印制于复合介质板上,所述的阵元附于贴片上,其通过设有的探针进行馈电,并通过未印制贴片的复合介质板上设计的馈电网络形成偏置的波束,用于采集GNSS信号。所有阵元输入的功率均相等,且相邻的两个阵元之间相差保持恒定,形成线性相位渐变等间距线阵。本发明的GNSS大气掩星天线通过采用偏波束设计可以形成地球赋形波束,更利于掩星事件接收;另外,还可以省掉天线倾斜安装所需的支架,从而省去了天线支架重量,并减小卫星的包络尺寸。
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公开(公告)号:CN117269997B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202311077615.X
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基带信号处理电路、接收机及基带信号处理方法,基带信号处理电路包括:定位基带模块、掩星基带模块以及反射基带模块;通过定位基带模块、掩星基带模块以及反射基带模块采集信号并处理,得到原始观测信息,并可以在反射基带模块中进行反射事件预报以及在掩星基带模块中进行掩星事件预报。从而在基带信号处理电路中可以同时实现掩星基带信号处理功能与反射基带信号处理功能,应用该基带信号处理电路,可以避免在同一卫星上搭载两台接收机,减少需要提供的功耗、重量、体积等资源。
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公开(公告)号:CN118549957A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410509406.6
申请日:2024-04-25
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: G01S19/37 , G01S19/14 , G06F11/22 , G06F11/273
摘要: 本发明提供了一种掩星探测仪、调试方法及调试系统,属于掩星探测仪技术领域,接口转换电路包括串行总线接口、电源模块及信号转换模块;电源模块,被配置为响应于外部电子设备接入所述串行总线接口,向信号转换模块输出启动电压;信号转换模块,被配置为响应于启动电压,接收外部电子设备经由串行总线接口传输的待烧录程序,并将待烧录程序传输到SOC芯片的JTAG接口,以将待烧录程序烧录至SOC芯片;以及,将SOC芯片的调试串口输出的调试结果信息,通过串行总线接口传输到外部电子设备。通过本发明所提供的接口转换电路,提升了外部电子设备对掩星探测仪中SOC芯片进行烧录程序与调试的便捷性。
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公开(公告)号:CN118548792A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410564577.9
申请日:2024-05-08
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 , 王卓焱 , 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 , 孟祥广 , 柳聪亮 , 胡鹏 , 谭广远 , 程双双 , 张浩 , 张璐璐
摘要: 本申请提供了一种积雪厚度测量方法及GNSS探测系统。所述GNSS探测系统包括:GNSS接收机、GNSS反射天线和GNSS直射天线,所述方法包括:调用所述GNSS接收机,获取所述GNSS直射天线接收的GNSS卫星的GNSS直射信号,以及所述GNSS反射天线接收的所述GNSS卫星输出的GNSS信号经过陆地表面覆盖的积雪表面反射的GNSS反射信号;根据所述GNSS直射信号和所述GNSS反射信号干涉后的混合信号的信噪比量化参数,测量所述陆地表面覆盖的积雪的积雪厚度。本申请可以提高积雪厚度的测量精度。
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公开(公告)号:CN118465799A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410480431.6
申请日:2024-04-19
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 李福 , 孙越强 , 王先毅 , 夏俊明 , 杜起飞 , 白伟华 , 蔡跃荣 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 刘成 , 乔颢 , 仇通胜 , 王卓焱 , 田羽森 , 程双双 , 张璐璐 , 张浩
摘要: 本发明提供了一种掩星参考星选择方法、装置、电子设备及存储介质,包括:获取掩星事件对应的目标时间段;根据掩星事件对应的参考星在目标时间段是否存在有效观测量确定备选参考星;获取目标观测频点对应的目标频率;根据目标频率获取备选参考星在目标时间段对应的多径数据;根据多径数据确定掩星事件对应的目标参考星。本发明实施例通过在掩星事件选择目标参考星,先从定位卫星中寻找该掩星事件期间连续跟踪的卫星确定备选参考星,然后利用多径估计方法评估这些备选参考星在整个掩星事件期间的卫星的多径数据,进而根据多径数据确定目标参考星,这样可以得到所有参考星中精度最高的参考星,可以避免参考星多径误差过大带来的反演误差。
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公开(公告)号:CN117269996B
公开(公告)日:2024-04-26
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:CN117724117B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410171852.0
申请日:2024-02-06
申请人: 中国科学院国家空间科学中心
发明人: 李福 , 孙越强 , 王先毅 , 夏俊明 , 杜起飞 , 白伟华 , 蔡跃荣 , 王冬伟 , 李伟 , 曹光伟 , 田羽森 , 刘成 , 乔颢 , 仇通胜 , 王卓焱 , 程双双 , 张浩 , 张璐璐
摘要: 本发明实施例提供了一种反射探测方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质,涉及遥感技术领域,包括:接收机中设置有多个反射通道,当接收机获取将当前探测模式切换为目标探测模式的切换指令时,若目标探测模式与当前探测模式不同,则确定接收机在目标探测模式下允许接收卫星的目标数量,并基于所述目标数量从所述接收机接收的所有卫星中确定目标卫星,然后基于目标数量对多个反射通道进行拼接,得到目标数量的目标反射通道,再通过各个目标反射通道对各个目标卫星进行反射探测,得到反射探测数据。本发明实施例提高了接收机的资源利用率和探测精度。
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公开(公告)号:CN117785246A
公开(公告)日:2024-03-29
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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