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公开(公告)号:CN116846452A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310780430.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种北斗短报文信号多普勒频偏补偿方法,包括:获取北斗卫星的波束信号及其载噪比;将载噪比最大的波束信号作为北斗短报文终端的响应波束;确定北斗短报文终端与响应波束所属北斗卫星的相对径向运动速度ν径向和相对径向运动加速度a径向;根据相对径向运动速度ν径向和相对径向运动加速度a径向分别得到北斗短报文终端的补偿频偏值f补偿和补偿频偏值变化率Δf补偿;利用补偿频偏值f补偿和补偿频偏值变化率Δf补偿对北斗短报文终端的发射频率进行补偿,北斗短报文终端以补偿后的发射频率向北斗卫星发射短报文信号。本发明通信成功率高,在航天领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116600207A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310436215.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速飞行器不同背景环境下观测固定目标的方法。在一种方式中,设定信号增益、曝光时间、曝光系数以及灰阶设定,并在整流罩关闭状态和开启状态中获取固定目标的图像;信号增益为自动增益,信号增益的设置范围为10dB~15dB,曝光时间为自动曝光,图像中对应地球背景区域的曝光系数为0~2,图像中对应固定目标的区域的曝光系数为6~15,灰阶为50~60。在另一种方式中,根据当前飞行器状态确定图像获取参数,并根据图像获取参数在当前飞行器状态下获取固定目标的图像。通过对摄像装置观测区域的曝光以及信号增益进行适当设置,结合目标发射率确认的灰阶,实现高速飞行器在不同背景环境下观测固定目标图像的获取。
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公开(公告)号:CN116561984A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310410985.4
申请日:2023-04-17
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种满足异形天线方向图覆盖性需求的弹道优化方法,包括获取发射系下测量站相对于飞行器的位置;根据发射系下测量站相对于飞行器的位置得到飞行器弹体系下测量站相对于飞行器的位置;根据飞行器弹体系下测量站相对于飞行器的位置得到测量站在飞行器天线视场内的位置;根据测量站在飞行器天线视场内的位置得到弹道的测控覆盖性;以测控覆盖性最优为目标,完成弹道优化。本发明能够有效提高弹道优化设计效率,保证弹道获得最优的测控覆盖性。
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公开(公告)号:CN116489241A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310363823.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 刘箭言 , 施睿 , 潘明健 , 苏汉生 , 于喜红 , 周伟 , 李磊 , 郑榕 , 闵昌万 , 孙建 , 王亨 , 李少伟 , 张伯炜 , 任亮 , 毛蕾 , 张晋 , 孔凡玲 , 李瑾 , 杨亮 , 叶威 , 刘宇航 , 杨志涛 , 刘玥良 , 贺梦尧 , 郑晓刚
IPC: H04L69/16 , H04L1/00 , H04L1/1812
Abstract: 本发明提供了一种面向航天器重复测试场景的无接触数据下载方法,包括:向地面设备发送预置的自检数据;无线数据下载链路状态自检通过后,接收地面设备发送的数据下载指令,定期将测试获得的载荷数据读入FIFO缓冲区,再自FIFO缓冲区读出数据后以固定帧格式完成每帧数据的无线传输;所述帧数据中帧序号依次自加,用于重复帧或丢帧确定,CRC校验用于错误帧确定;在收到地面设备发送的错误帧、丢帧重传请求时,重传相应帧数据,完成载荷数据全部下载。本发明方法通过箭‑地之间构建短距离无线高速通信链路,实现测试数据的便捷传输,下载方法具有数据下载无缆化、指令操作便捷、通用性好、适用场景广的特点。
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公开(公告)号:CN116405448A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310317753.4
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 施睿 , 任亮 , 张伯炜 , 刘箭言 , 张明振 , 苏汉生 , 贺梦尧 , 潘明健 , 薛志超 , 邱长泉 , 吴晓蕊 , 孔凡玲 , 张晋 , 李少伟 , 李瑾 , 杨亮 , 秦永强 , 叶威 , 刘宇航 , 杨志涛 , 刘玥良
IPC: H04L49/351 , H04L49/10 , H04L41/0668 , H04L43/0829 , H04L1/22 , H04L49/201 , H04L12/10
Abstract: 本发明公开了一种应用于航天器的分布式网络化高可靠通信系统和方法,包括:数据交换装置,作为通信网络的中心节点,采用自检及双网口切换方法实现通信网络中各终端之间的信息传输;测控组合,将遥测数据进行无线遥测下传并写入存储装置;控制组合,产生关键信息,将关键信息通过通信网络发送给测控组合;感知器,将外部环境信息通过通信网络传输给控制组合和测控组合;采集装置,将内部环境信息通过通信网络传输给控制组合和测控组合;存储装置,将测控组合写入的遥测数据进行备份存储。本发明实现了电气系统由低速点对点信息传输、命令/响应式信息传输或动态仲裁向高速分布式网络高可靠信息交换的转换。
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公开(公告)号:CN115643664A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211177046.1
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体密度采样系统,电源变换模块将由供电模块输入的第一电压信号转换为预定峰值的第二电压信号;三角波变换模块将第二电压信号转换为用于驱动探针的三角波驱动电压信号,并驱动探针产生探测电流,将探针的探测电流转换为电压信号,将转换后的电压信号输出至信号调理模块;信号调理模块将探测电流转换后的电压信号调理为1~5V的第三电压信号;采集及频率调节模块对第三电压信号按照设定的采样频率进行采样,得到采样电流信号。本发明还公开了一种等离子密度采样方法,根据探测电流调整采样频率。本发明应用于真实飞行环境下的等离子体密度测量,可以适应10e10cm‑3至10e14cm‑3范围的等离子体密度测量。
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公开(公告)号:CN112865888B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110027687.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H04B17/309
Abstract: 本发明实施例提供一种被动式在线电子密度辨识系统、方法及电子设备,该系统包括:接收天线、耦合器和辨识接收机;其中,所述接收天线与既有发射天线错位布置在飞行器外壳的内侧,用于接收从发射天线辐射的透射信号;其中,所述耦合器将既有发射通路的信号耦合出来并发送给辨识接收机作为参考信号;其中,所述辨识接收机用于接收参考信号和透射信号,并根据所述参考信号和透射信号计算电子密度信息。本发明的透射信号是既有发射机(如遥测发射机等)经发射天线发出的信号在经过等离子体鞘套后得到的,从接收到的参考信号和透射信号中提取信号幅度、相位等信息变化,用于估计接收天线和发射天线之间区域的电子密度。
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公开(公告)号:CN115276838A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210761897.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向多任务的遥外安一体化综合测控站,包括:射频前端组合模块,用于对下行射频信号进行接收和处理;对上行射频信号进行处理后整带发射;射频矩阵单元,用于对下行射频信号进行功率均衡和分路处理,以及对安控射频信号和上行外测射频信号进行合路处理得到上行射频信号;综合处理终端,用于对下行射频信号进行处理得到遥测信号和下行外测信号,以及对安控指令和上行外测数据进行处理,得到安控射频信号和上行外测射频信号。通过本发明实现了遥测、外测和安控等天线和信道设备的一体化和综合化设计,减少了设备数量,压缩了设备体积,实现了对飞行器进行不同体制遥测、外测和安控等功能的综合测试、性能评价和安全控制。
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公开(公告)号:CN108650017B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810462118.4
申请日:2018-05-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B7/185 , H04B10/11 , H04B17/318 , H04B17/345 , H04B17/391 , G01R29/08
Abstract: 一种高超飞行器通信黑障现象预示方法,通过对飞行器在不同状态下的气动热分析结果和测控通信系统的电磁信号参数得到信号衰减系数,并根据某一状态的衰减系数分布计算该状态的总衰减值,利用预设通信链路余量与总衰减量进行比较,判断是否会出现通信黑障现象,该预示方法计算精度高,能够准确可靠预示通信黑障现象。
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公开(公告)号:CN108183756B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201711141674.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B17/336 , H04B17/345 , H04B17/327 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出一种基于Ka频段的天地基一体化无线通讯测试方法,其包括以下步骤:选定搭载飞行平台,配套对天、对地设备安装窗口,地基遥测、安控通信链路设计,天基前、返向通信链路设计,地基通信链路天线指向角设计,天基通信链路天线指向角设计,确定飞行航迹,设计预留捕获点,天地基遥测协同引导,天地基遥控协同控制。所述方法是一种可直接应用于航天器载体环境下实现Ka频段天地基一体化无线通信的技术途径,尤其满足Ka频段天基、地基实时协同通信以及多体制、多功能通信要求,可同时具备天基前向扩频遥控、天基返向扩频遥测、地基调频高码率遥测、地基扩频外测、地基扩频遥控、地基扩频引导信标、地基扩频低码率遥测功能。
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