一种多信息融合编队航天器自主相对导航方法

    公开(公告)号:CN101793526A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010144459.0

    申请日:2010-04-12

    IPC分类号: G01C21/24

    摘要: 一种多信息融合编队航天器自主相对导航方法,属于航空航天领域,本发明为解决现有相对导航采用GNSS+星间链路的方式,没有导航冗余信息,致使导航精度低的问题。本发明利用脉冲星导航系统和GNSS卫星导航系统获得所在航天器节点的绝对导航信息;通过激光链路系统或获微波链路系统得时间同步信息和与其它航天器节点之间的相对距离信息,用于航天器编队飞行的相对导航;所述绝对导航信息通过激光链路系统或微波链路系统完成与其它航天器节点之间的星间信息交互,获取其它航天器节点的星间信息交互数据;结合其它航天器节点的星间信息交互数据,将所述绝对导航信息通过星务管理系统处理获得相对导航信息,用于航天器编队飞行的相对导航。

    一种多信息融合编队航天器自主相对导航方法

    公开(公告)号:CN101793526B

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201010144459.0

    申请日:2010-04-12

    IPC分类号: G01C21/24

    摘要: 一种多信息融合编队航天器自主相对导航方法,属于航空航天领域,本发明为解决现有相对导航采用GNSS+星间链路的方式,没有导航冗余信息,致使导航精度低的问题。本发明利用脉冲星导航系统和GNSS卫星导航系统获得所在航天器节点的绝对导航信息;通过激光链路系统或获微波链路系统得时间同步信息和与其它航天器节点之间的相对距离信息,用于航天器编队飞行的相对导航;所述绝对导航信息通过激光链路系统或微波链路系统完成与其它航天器节点之间的星间信息交互,获取其它航天器节点的星间信息交互数据;结合其它航天器节点的星间信息交互数据,将所述绝对导航信息通过星务管理系统处理获得相对导航信息,用于航天器编队飞行的相对导航。

    面向星载电子系统的实时仿真系统

    公开(公告)号:CN102495552A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110406223.4

    申请日:2011-12-08

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 面向星载电子系统的实时仿真系统,涉及一种仿真系统。它了为了解决现有的面向星载电子系统的实时仿真系统的仿真效率低,适用性差的问题。它包括测试向量单元,设计仿真验证单元以及网络控制单元;测试向量单元,用于导入或建立系统向量模型,还用于仿真验证VHDL实体所需测试输入数据,并对VHDL实体输出数据进行计算并验证;设计仿真验证单元,用于导入VHDL实体,建立需要仿真验证的工程文件;还用于将网络控制单元的输入数据进行控制或计算,并将结果通过网络控制单元输出给测试向量单元;网络控制单元,用于通过网络对整个仿真过程进行控制。本发明适用于星载电子系统的实时仿真。

    一种气象信息采集实时通信及处理系统

    公开(公告)号:CN102053286A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010521553.3

    申请日:2010-10-27

    IPC分类号: G01W1/02 G01W1/08

    CPC分类号: Y02A90/14

    摘要: 一种气象信息采集实时通信及处理系统,它属于应用电子技术领域。他解决了目前由于缺乏足够且有效的先验信息,无法判断云层情况,在利用火箭播洒催化剂时极容易造成浪费,从而导致了投入成本大、可靠性差、浪费严重等现象。气压传感器气压信号和温湿度传感器温湿度信号分别发送到采集端单片机,由单片机控制两个传感器的工作顺序,安排数据结构,并控制发射模块将数据实时地反馈回地面接收模块;接收模块将接收到的数据,通过接收端单片机的串口送入计算机,最后利用软件进行数据分析,绘制出数据变化趋势图,并保存数据以备分析研究。本发明造价低廉,体积小巧的系统来反映云层从而在火箭播洒催化剂时减少浪费和正确定位。

    一种月面无线电波传播损耗建模方法

    公开(公告)号:CN117749304A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311772249.X

    申请日:2023-12-21

    摘要: 一种月面无线电波传播损耗建模方法,解决了如何实现月面路径传播损耗建模的问题,属于信息与通信技术领域。本发明在S/C波段上设计出了三段式的路径损耗模型。第一段由于距离较近,在高频段双径的影响较小,采用自由空间损耗模型,第二段考虑了双径模型,因为月球表面的环境和地球不同,没有高楼大厦,可以用双径模型进行近似,第三段则相对较远,双径的影响相对固定,且由于月球曲率的影响,主要的传播损耗为绕射损耗。利用Matlab进行数值分析,再使用Wireless InSite软件进行仿真,验证了本发明的正确性。