一种基于单比特信号的直接定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117129942A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310910929.7

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: G01S5/02

    摘要: 本发明公开了一种基于单比特信号的直接定位方法及系统,其中,该方法包括:建立接收信号的单比特模型和空间稀疏模型;根据噪声的先验分布、观测数据的先验分布和拉普拉斯先验分布得到接收信号的单比特模型中的单比特接收信号的概率密度函数;得到空间稀疏信号的均值和方差表达式、目标辐射源位置的最大化后验概率密度函数;获得超参数的最优目标函数;对超参数的最优目标函数求解得到超参数的更新表达式;将超参数的更新表达式与空间稀疏信号的均值和方差表达式进行交替迭代求解得到空间稀疏信号的均值和方差,根据空间稀疏信号的均值得到目标辐射源的空间位置。本发明能够降低信号传输成本,有效提升多目标辐射源的定位速度与精度。

    微波测距信号的低噪声接收高精度相位测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115483958A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210988912.9

    申请日:2022-08-17

    IPC分类号: H04B7/185 H04B1/525

    摘要: 本发明涉及一种微波测距信号的低噪声接收高精度相位测量系统及方法,该系统包括:配置正交模耦合器OMT的天线、微波收发信道以及采样处理终端;微波收发信道包括:低噪声放大器LNA、正交混频器、滤波放大器;采样处理终端包括:模数转换器ADC模块、数控振荡器NCO模块、正交数字混频与镜频对消模块、积分清洗模块、环路滤波模块以及相位观察量生成器模块。本发明实现了发射信号干扰抑制与镜频噪声消除,解决了此类信号的高性能接收与高精度测相难题。

    一种星载高精度抗干扰测温装置与方法

    公开(公告)号:CN115326224A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210901138.3

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/20 G01K1/26

    摘要: 本发明公开了一种星载高精度抗干扰的测温装置和方法,利用多个铂电阻与多路模拟开关的配合实现多通道测量,测量过程中铂电阻两端同时连接恒流源通道和采集通道,采集到的铂电阻两端电压结合测温参考电阻两端电压值和偏置电阻两端电压值,得到铂电阻的阻值,最终由铂电阻的阻值获取其对应的温度值。本发明可用于星上产品高精度温度测量,具有测量精度高、抗干扰能力强、稳定可靠、多通道的特点。

    一种精密测距系统天线相位中心的系统标定方法

    公开(公告)号:CN110618408B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910816506.2

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/08 G01S11/02

    摘要: 一种精密测距系统天线相位中心的系统标定方法,涉及微波测量技术领域;包括步骤一、在微波暗室环境中搭建精密测距系统天线相位中心标定系统;步骤二、建立被测天线的天线机械坐标系和被测天线对应的二维转台坐标系;校准;步骤三、计算被测天线的精密测距系统与基准天线的精密测距系统之间的距离D;步骤四、设计二维转台的转动轨迹,并对方位角和俯仰角度进行测量;步骤五、计算基准天线发射电磁波入射被测天线的角度;步骤六、计算二维转台坐标系中相位中心位置;步骤七、计算天线机械轴系中相位中心位置;本发明减少了外部辅助仪器误差,较大的提高了测试精度,同时所述标定方法流程自动化程度高、系统外辅助仪器少,测试精度高、方法简单可靠。

    一种精密测距系统天线相位中心的系统标定方法

    公开(公告)号:CN110618408A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910816506.2

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/08 G01S11/02

    摘要: 一种精密测距系统天线相位中心的系统标定方法,涉及微波测量技术领域;包括步骤一、在微波暗室环境中搭建精密测距系统天线相位中心标定系统;步骤二、建立被测天线的天线机械坐标系和被测天线对应的二维转台坐标系;校准;步骤三、计算被测天线的精密测距系统与基准天线的精密测距系统之间的距离D;步骤四、设计二维转台的转动轨迹,并对方位角和俯仰角度进行测量;步骤五、计算基准天线发射电磁波入射被测天线的角度;步骤六、计算二维转台坐标系中相位中心位置;步骤七、计算天线机械轴系中相位中心位置;本发明减少了外部辅助仪器误差,较大的提高了测试精度,同时所述标定方法流程自动化程度高、系统外辅助仪器少,测试精度高、方法简单可靠。

    一种交会对接微波雷达测角性能系统误差标定系统及方法

    公开(公告)号:CN106501783A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610841957.8

    申请日:2016-09-22

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/4026 G01S2007/4034

    摘要: 一种交会对接微波雷达测角性能系统误差标定系统及方法,标定系统包括姿态位置调节系统,微波雷达测量系统,外符合标定系统,测量数据采集系统。标定方法包含:1)激光跟踪仪建站及加电预热;2)安装微波雷达天线及标定几何参数;步骤3)获取微波雷达全视场范围内网格式测试数据;4)计算及装订雷达测角性能系统误差。本发明可对微波雷达在全视场范围内的测角性能系统误差进行标定,使目标大角度工况下的测角性能标定不再受到场地因素及外符合设备能力限制;本发明在初始几何参数标定完毕后可进行全自动化的标定工作,标定流程简单可靠。

    一种高精度星间距离观测数据的降速率滤波方法

    公开(公告)号:CN113507279B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202110653549.0

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: H03H17/06

    摘要: 本发明涉及一种高精度星间距离观测数据的降速率滤波方法,属于卫星星间测量技术领域;步骤一、设置采样率为10Hz的原始距离测量值输入数据为#imgabs0#步骤二、计算归一化因子FNorm;步骤三、计算用于产生距离测量值的滤波器系数Fn;步骤四、计算用于产生速度测量值的滤波器系数#imgabs1#步骤五、计算用于产生加速度测量值的滤波器系数#imgabs2#步骤六、获得数字低通滤波器的表达式;本发明具备降速和差分运算两种功能,具有良好的频率截止特性,最大程度保留了重力场信息的同时减少了高频噪声的干扰,有利于星间距离数据在高精度重力场反演计算中的应用。

    一种基于精密测距的天线视轴指向标校系统及方法

    公开(公告)号:CN113295936B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110450156.X

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: G01R29/10 G01S7/40

    摘要: 一种基于精密测距的天线视轴指向标校系统及方法,在微波暗室环境下建立精密测距分系统天线的地面测试标校系统,能够模拟精密测距分系统天线的多种运动工况,同时设计精密测距分系统天线方位方向及俯仰方向的运动轨迹,引入精密测距分系统微米级的测量数据,监测外界环境振动、转台转动等引入的距离变化,并利用建立精密测距分系统天线视轴指向在轨标定的等效简化模型,引入天线相位方向图的精密测距分系统及误差同步监测共同模拟星间距离变化数据,设计天线视轴指向标校的运动轨迹,建立标校估计算法的状态方程及观测方程,最终完成精密测距分系统天线视轴指向、精密测距分系统天线相位方向图的高精度标校。

    一种微米精度星间微波测距仪的地面测试验证方法

    公开(公告)号:CN117008067A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310853233.5

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/08 G01S11/02

    摘要: 本发明公开了一种微米精度星间微波测距仪的地面测试验证方法,包括:进行远距离信号时延模拟测试:获取长基线长时延影响下的有偏距离测量精度σ1、距离变化率测量精度δ1;进行远距离信号电平衰减模拟测试:获得远距离静态条件下的系统噪声影响下的有偏距离测量精度σ2、距离变化率测量精度δ2;进行空域指向与距离动态模拟测试:获取A、B星间测距仪在空域指向与距离动态变化模拟条件下的有偏距离测量精度σ3、距离变化率测量精度δ3;根据上述测试结果,计算得到总体有偏距离测量精度σ和总体距离变化率测量精度δ。本发明解决了星间测距仪地面测试验证技术难题,也化解了由于在轨没有微米精度的距离变化真值比对评价而可能带来的应用风险。