一种卫星信号转发系统的选星方法

    公开(公告)号:CN119881976A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411980329.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供一种卫星信号转发系统的选星方法,每隔预设时长执行如下步骤:对所有可见卫星的空间位置进行坐标系转换,得到相对于定向接收天线阵列的所有可见卫星的角度;将360°方位角均分给所有定向接收天线,得到空域范围;针对每个定向接收天线,基于其空域范围和所有可见卫星的方位角为其划分可见卫星;计算其划分得到的所有可见卫星的DOP值,选择DOP值最小的可见卫星作为其备选卫星;基于定向接收天线阵列计算所有备选卫星的稀疏度,按稀疏度从小到大的顺序选择至少四颗备选卫星作为优选卫星。本发明提供了一种卫星信号转发系统的选星方法,用以解决卫星数目较多时定向接收天线无法剥离、提纯目标卫星信号从而影响合成信号质量的问题。

    一种时间间隔计数器测量数据的可视化处理方法

    公开(公告)号:CN119850777A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411967070.4

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供一种时间间隔计数器测量数据的可视化处理方法,包括:从时间间隔计数器的结果文件中提取测量数据,测量数据为测试时间‑第一时间间隔数据;将测试时间‑第一时间间隔数据中第一时间间隔数据的单位转换为纳秒,得到测试时间‑第二时间间隔数据;基于测试时间‑第二时间间隔数据分别绘制第一折线图和第二折线图;在第一折线图中选择感兴趣区域,基于感兴趣区域对应的测试时间‑第二时间间隔数据更新第二折线图,并在第二折线图上显示感兴趣区域的斜率。本发明提供了一种时间间隔计数器测量数据的可视化处理方法,用以解决现有技术在绘制图像时无法选择纳秒级量程而导致的无法进行准确读数的问题。

    一种基于Qt的仪器设备监控方法及装置

    公开(公告)号:CN118210256A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311827700.3

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于Qt的仪器设备监控方法及装置,所述方法包括:底层数据采集控制模块采集设备信息,得到原始数据,对所述原始数据进行处理,得到处理后的数据;将所述处理后的数据经发送到指定的远程服务器,将所述处理后的数据存储在数据库中;对所述处理后的数据进行数据预处理,得到预处理后的数据;判断所述预处理后的数据是否符合可用条件,若是,则对所述预处理后的数据进行粗差剔除,得到可用数据;进行性能指标分析,得到性能指标数据;根据所述性能指标数据,采用波形图动态显示所述性能指标数据,得到性能指标曲线。本发明仪器设备监控方法通过随时获取设备运行的状态信息,根据实时采集的信息进行判断,从而支持应急处置决策。

    一种卫星导航终端定位定时精度分析方法及装置

    公开(公告)号:CN118131279A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311828616.3

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种卫星导航终端定位定时精度分析方法及装置,所述方法包括:根据星钟校正参数的拟合误差、星钟数据块的参考时间、同步校准时刻、卫星对于载体坐标的视向余弦矩阵和四维解算校正量误差,得到伪距观测量观测误差的方差和伪距观测误差;根据所述伪距观测量观测误差的方差和几何精度因子,得到定位与授时综合精度;根据星钟秒稳定度、天稳定度、同步校准时刻、钟差精度因子和空间位置精度因子,得到定位精度和授时精度。本发明的卫星导航终端定位定时精度分析方法通过明确星载钟稳定度与钟差预报误差的关系,继而推导其对卫星导航系统的定位、授时精度的影响,从而建立了星载钟性能与卫星导航系统性能的理论关系。

    一种双同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389604B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111475596.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种双同位素汞离子微波频标装置,所述装置包括:连接设置的氦气瓶、氦漏、汞199同位素炉子和汞201同位素炉子;汞199同位素炉子和汞201同位素炉子分别通过不锈钢管道与混合离子阱连接;混合离子阱的第一端面垂直连接有第一光路整形装置和第二光路整形装置,第一光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,第二光路整形装置入光侧连接有汞202抽运谱灯;光子收集装置设置于所述混合离子阱端面;伺服控制装置通过光子收集装置接收跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端分别通过29.9GHz倍频链路和40.5GHz连接至第一角锥喇叭和第二角锥喇叭,通过第一角锥喇叭和第二角锥喇叭辐射至混合离子阱。

    一种激光器频率自动锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN114447749B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202111501180.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种激光器频率自动锁定方法及系统,通过调节对应的激光器参数,使得第一共振激光的频率稳定在钙原子流发生原子跃迁的第一频率范围内,第二共振激光先在谐振腔进行稳频后,再进行第二共振激光偏移量到原子共振频率的锁定,能够同时控制两台激光器的锁定,减少人工投入,节省人力资源;减少了人为干扰,避免人为锁定;失锁后恢复速度快。

    一种定时系统干扰检测方法以及定时系统

    公开(公告)号:CN115980796A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211682889.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种定时系统干扰检测方法以及定时系统。该方法包括:根据定时系统与标准时钟系统的钟差数据,确定定时系统的实际钟差曲线;基于实际钟差曲线分别计算出定时系统的定时偏差因子、定时偏速因子和定时偏移加速因子;根据定时偏差因子、定时偏速因子和定时偏移加速因子对定时系统进行干扰检测,得到定时系统的受干扰情况。通过本发明,解决了相关技术中无法有效检测定时系统的受干扰情况的技术问题,达到了能够实时且准确地检测定时系统的受干扰情况,从而有效避免定时系统输出的时间信息被欺骗的技术效果。

    一种去中心化综合原子时系统及其建立方法

    公开(公告)号:CN111338204A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010415319.6

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本申请公开了一种去中心化综合原子时系统及其建立方法,包括多个原子时站点,多个原子时站点通过互联网或者内网通信,原子时站点包括:一台或多台原子钟、一台相位微跃计、一台数据处理计算机以及卫星双向时间比对设备、GNSS时间传递接收机任意一个或者其组合。本发明各站利用所有时差数据采用一种去中心化的综合原子时系统各自建立综合原子时,获得当前站点与综合原子时时差序列,依据该时差序列经调频调相使本站时间频率信号逼近综合原子时。本发明能够综合利用分布在远程的多个站点原子钟资源,解决单站高性能原子钟数目过少与高精度综合原子时必须有足够数量高性能原子钟的矛盾问题,以及多站主从模式下守时系统可靠性不足的问题。

    一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法

    公开(公告)号:CN109039496A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810964771.0

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: H04B17/364 H04B7/18519

    Abstract: 本申请公开了一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法。所述装置,包括:发射开关、功率控制单元、接收开关、主控单元:所述发射开关,用于接收调制解调器输出的信号,切换至卫星双向比对系统或功率控制单元;所述功率控制单元,用于对所述发射开关的输出信号的功率按第一阈值进行调整,输出校准信号;所述接收开关,用于选择卫星双向比对系统变频设备的输出信号和所述校准信号,产生调制解调器输入中频信号;所述主控单元,用于控制发射开关和接收开关的路径选择、设置第一阈值。本申请还提供了一个使用以上装置的测量方法。与现有调制解调器时延变化测量装置和方法比较,本申请具有适用于卫星双向比对系统、结构简单、应用灵活可拆装的优点。

    地球自转角速率测量方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110865200B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201911165571.X

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种地球自转角速率测量方法,选择3或4个地面站,以使地面站及转发卫星形成全球闭合网络,在网络中,地面站之间卫星通信链路通畅;采用地面站与转发卫星之间的时间频率比对链路,每秒获得地面站与转发卫星之间网络钟差数据;对3或4个地面站中的任一地面站,地面站与转发卫星之间网络钟差数据为t(k),#imgabs0#ω为地球自转角速率,c为光速,R为地球半径,r为地面站与转发卫星之间的距离,LA(k)为地面站的纬度,LO(k)为地面站的经度,LO(s)为转发卫星的经度;计算地球自转角速率ω。相比于现有技术,本发明提供的技术方案可快速解算地球自转角速率,具有较高的实时性。

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