实时可控可调式卫星遥测信号源

    公开(公告)号:CN106772462A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611045940.8

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: G01S19/23

    Abstract: 本发明公开了一种实时可控可调式卫星遥测信号源,其包括:卫星模拟量遥测信号收发控制板,用于实现该设备与卫星单机之间的硬件连接;卫星模拟量遥测信号源模块,用于实现采样地址的接收与模拟电压量的控制功能;用于完成采样地址与RAM区控制信号间的映射,并输出D/A控制信号与通道输出控制信号;卫星模拟量遥测信号源上位机,用于实现模拟电压量实时调节、控制功能;卫星模拟量遥测信号收发控制板主要是硬件电路设计,包括:多通道422接收电路、电平转换电路、FPGA处理电路、D/A转换电路、模拟电压多通道选择电路、运放输出电路等。本发明提供各遥测采样地址模拟电压配置界面,并具有模拟电压修改、FPGA参数配置、配置数据回读等功能。

    基于模块间交叉冗余的星载电子设备

    公开(公告)号:CN105138488A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510465724.8

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: G06F13/4068

    Abstract: 本发明提供了一种基于模块间交叉冗余的星载电子设备,包括:信息链路交叉冗余,星载电子设备中每个模块均有相互独立的实现相同功能的主机和备机,信息发送模块主机可以将信息发送给接收模块的主机和备机,发送模块备机可以将信息发送给接收模块的主机和备机;供电链路交叉冗余,星载电子设备中供电模块主机可以为其他功能模块主机和备机供电,供电模块备机可以为其他功能模块主机和备机供电。本发明可以提高星载电子设备的可靠性。

    基于RS-422串行接口的数字译码通信接口及方法

    公开(公告)号:CN104252438A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410461993.2

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于RS-422串行接口的数字译码通信接口及方法,包括:RS-422串行接口模块、滤波整型模块、逻辑控制模块、串转并模块以及译码模块,RS-422串行接口模块接收串行数据输入;串行数据经滤波整型模块后形成门控信号、时钟信号和串行数据;逻辑控制模块在门控信号和时钟信号共同控制下,按需求实施逻辑控制;串转并模块根据逻辑控制将串行数据转换为并行数据;译码模块将并行数据提供给一个或多个译码单元进行译码,进一步实施控制。本发明以纯硬件电路的设计方式实现了卫星产品间的高速通信和精确译码,采用串行通信方式,电路逻辑功能灵活可控,设计简单,节省了设计成本,减少了整星的资源占用。

    静止轨道实孔径微波探测卫星构型

    公开(公告)号:CN109927938B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910130676.5

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种卫星总体技术领域的静止轨道实孔径微波探测卫星构型,包括卫星平台、微波探测仪、微波探测仪准光系统、锁紧/释放装置、太阳翼、数传天线、挡光机构;微波探测仪的主反射面和副反射面压紧在卫星平台上,主反射面、副反射面在星箭分离后解锁并展开到位;微波探测仪准光系统通过微变形框架安装并嵌入到卫星平台中;太阳翼安装在卫星平台散热面上;数传天线通过支架安装在卫星平台顶部;卫星平台和微波探测仪之间为倾斜的,即对地观测轴和卫星Z轴(即+Z地面)之间存在一定夹角;在轨定点后,解锁微波探测仪和卫星平台的过约束连接,并展开挡光机构。本发明充分利用运载整流罩内空间资源、适应发射主动段的力学环境和高精度安装需求,实现微波探测仪主反射面和副反射面的高精度展开。

    主动式星载计算机健康状态监视优化方法及系统

    公开(公告)号:CN109885450A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910017075.3

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种主动式星载计算机健康状态监视优化方法及系统,包括:上下位机检测步骤:在有权机检测到与总线上位机、总线下位机通讯故障的状态下,有权机复位接口芯片,并对接口芯片的复位次数进行统计,当复位次数大于第一门限值则主动置健康字为不健康。本发明充分考虑并兼顾了主备份星载计算机健康状态监视以及控制权切换的有效性与安全性,进一步提高了星载计算机的可靠性,符合卫星长期在轨运行安全、稳定的使用要求。

    装载三反射面固面天线的静止轨道卫星构型

    公开(公告)号:CN109818156A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910124909.0

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明涉及一种航空航天卫星技术领域的装载三反射面固面天线的静止轨道卫星构型,包括卫星平台、天线主反射面支撑框架、天线主反射面和准光系统,天线主反射面支撑框架安装在卫星平台的顶板上,天线主反射面分为天线主反射面固定面、天线主反射面左展开瓣和天线主反射面右展开瓣,天线副反展开臂装载天线大副反射面和天线小副反射面,天线小副反射面在天线副反展开臂上端,天线大副反射面在天线副反展开臂下端,天线副反展开臂的顶端压紧天线主反射面固定面背架上。本发明设计了天线主反射面支撑框架,把微波探测仪三反射面固面天线、准光系统安装在天线主反射面支撑框架上,满足载荷测试与卫星平台测试同步进行的要求,缩短了研制周期。

    基于分包遥测的高精度高频率采样可编程遥测方法

    公开(公告)号:CN106295197A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610667712.8

    申请日:2016-08-12

    CPC classification number: H04B7/18519 G06F19/00 H04B7/18586

    Abstract: 本发明提供了一种基于分包遥测的高精度高频率采样可编程遥测方法,包括如下步骤:预定义一遥测源包,为所述遥测源包分配一个空闲的应用过程识别符,设置遥测源包的默认传输状态、传输周期、采样精度、采样路数;根据所述采样精度计算每一采样路中遥测参数占用整星遥测帧资源;根据所述采样路数,初始化该遥测源包的采样地址;计算所述遥测参数的采样频率,一遥测参数的采样频率取决于所述遥测源包的下传周期及遥测参数在遥测源包中被采集的次数;本发明能够在卫星能源、卫星姿态相关遥测以及母线电压电流等出现异常波动时,快速完成在轨编程,实现指定遥测参数的下传。

    SpaceWire网络链路信号品质的测试系统及信号品质的评价方法

    公开(公告)号:CN105915404A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610086117.5

    申请日:2016-02-15

    CPC classification number: H04L43/08

    Abstract: 本发明提供了一种SpaceWire网络链路信号品质的测试系统,包括SpaceWire网络链路电平特性模块、星载网络装星测试模块和信号品质测试盒,所述星载网络装星测试模块通过所述SPACEWIRE网络链路电平特性模块连接至信号品质测试盒,所述信号品质测试盒包括SpaceWire连接器、信号电路板,所述SpaceWire连接器连接星上节点设备与信号电路板,在所述信号电路板上引出信号线测点。本发明还公开了信号品质的评价方法。本发明通过研制信号转接装置,将SpaceWire链路DS编码的四对LVDS电平信号转接出,用示波器实时检测差分信号波形或信号眼图。

    静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN112925708B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110217010.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供了静止轨道微波星载荷与平台协同扫描成像模拟方法及系统,包括:步骤S1:通过二维扫描运动机构模拟微波载荷的成像模式和光轴指向特性;步骤S2:基于二维扫描运动机构提出微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,在地面模拟卫星平台和对微波载荷图像定位配准的影响;步骤S3:基于微波载荷与卫星平台协同扫描成像对微波载荷图像定位配准的影响,对微波载荷视线导航功能开启前后的定位误差进行对比,验证微波载荷图像定位与配准技术。本发明提出的微波载荷与卫星平台协同扫描成像模拟方法,可真实模拟整星机动扫描时的微波视线定位配准过程,为微波遥感卫星的图像定位与配准设计提供依据。

    星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法

    公开(公告)号:CN109975831B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910091508.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及遥感仪器建模方法技术领域的星载微波遥感仪器变形的在轨补偿方法,包括如下步骤:步骤一,解算视向量在卫星本体坐标系下X指向角偏差曲线、Y指向角偏差曲线;步骤二,解算X指向角偏差向量、Y指向角偏差向量;步骤三,解算各变形误差参数相应的X指向角敏感度曲线和Y指向角敏感度曲线;步骤四,解算各变形参数相应的X指向角敏感度向量、Y指向角敏感度向量;步骤五,构建敏感度矩阵;步骤六,构建补偿矩阵;步骤七、通过补偿矩阵伪逆求解补偿量。本发明的光路模型适用于含有平面反射面、旋转抛物面反射面、旋转双曲面反射面等组件的星载微波遥感仪器,该方法能够计算各类构型星载微波遥感仪器光路组件变形的在轨补偿量。

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