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公开(公告)号:CN111934748A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010779091.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于北斗短报文的低轨卫星星间链路自主建链方法及系统,所述低轨卫星配套具有定轨功能的星载导航设备以及星载北斗短报文设备,由星载北斗短报文设备通过北斗短报文链路将本星星载导航接设备解算出的本星实时位置和轨道信息发给它星,以使它星结合根据自身位置信息计算得到两星相对角度,输入给带有波束指向功能的它星星间天线,使其将波束指向本星以完成星间链路的自主建立。在链路建立后,它星仍可一直接收本星的位置和轨道信息以实现波束的动态跟踪。采用本发明能够使组网卫星在满足建链条件下随时自主建立星间链路,不必再依赖地面提前上注各星的轨道参数实现星间建链,使组网卫星星间链路的建立更加自由灵活和高效。
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公开(公告)号:CN109714125A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910017427.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星舱间无线时间同步方法、系统及卫星,包括:步骤A:卫星舱段A无线微波通信终端接收GPS/北斗秒脉冲信号及GPS/北斗秒脉冲信号对应的第一时间码信息,更新卫星舱段A无线微波通信终端的本地时间;步骤B:卫星舱段A无线微波通信终端以无线通信方式,向卫星舱段B无线微波通信终端发送第一时间码信息;步骤C:卫星舱段B无线微波通信终端根据第一时间码信息同步卫星舱段B无线微波通信终端的本地时间。本发明解决了卫星舱段A和卫星舱段B在无线状态下高精度的时间同步问题,本发明给出了一种合理、易实现的较高精度的无线时间同步方法,具备很高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN103399533B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310277993.2
申请日:2013-07-03
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种卫星遥控指令优先级控制系统,包括:遥控PSK多通道优先级控制模块、遥控PCM优先级控制模块以及遥控数据处理设备模块。本发明解决了两路突发数据同时到达同一数据处理通道而现有遥控设备无法同时输出的问题,以及由于优选其一执行输出的方法而带来遥控设备A、B双热机备份通道浪费的问题。通过采用一种逻辑设计简单可靠的卫星遥控指令优先级控制系统,基于直接指令PSK信号优先级控制和遥控PCM数据优先级控制,优先级控制策略通过逻辑电路实施,实现当两路突发数据同时到达时,遥控设备A、B同时输出两路不同的遥控指令的目的。本发明可以应用于类似多路数据同时处理设备中,特别是各类卫星遥控指令处理设备中。
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公开(公告)号:CN119334324A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411372544.0
申请日:2024-09-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种激光终端二维转台非正交分析与校正方法和系统,包括:步骤1:针对典型的二维转台机构建立参考坐标系,描述二维转台的转动方式;步骤2:建立不含非正交误差时二维转台驱动激光终端光轴转动的模型;步骤3:考虑非正交误差对激光终端光轴指向的影响,建立非正交光轴指向传递模型;步骤4:根据非正交光轴指向误差模型建立标校方法,实现大范围转动角度下的非线性校正。本发明可适应大范围转动下的校正,相对传统的线性拟合方法从根本上解决了非正交的影响,实施精度更高。
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公开(公告)号:CN115580333B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211109583.2
申请日:2022-09-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种静止轨道卫星天地一体化测控系统及方法,包括天地一体化测控装置,通过调整天地一体化测控装置进行测控通信,测控通信的模式包括对中继卫星准全向通信、对地面系统准全向通信或对地面系统降功耗通信。本发明减轻了静止轨道卫星中继测控重量、功耗等资源开销,提高了静止轨道卫星中继测控使用效率;将对地测控和中继测控天线切换复用,同时实现了对地测控和中继测控准全向覆盖。
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公开(公告)号:CN116243584A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211709847.8
申请日:2022-12-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种静止轨道卫星星地时差测试及校时方法及系统,包括:根据地面发送时延测试指令的遥控指令发送时间、卫星的转发时延和地面测试设备的遥测数据接收时间,得到星地双向传输时延;根据星地双向传输时延、地面测试设备发送授时指令的授时指令发送时间和卫星的授时指令接收时间,设置地面设备与卫星的第一星地时差;根据第二遥测数据的第一发送时间和第一接收时间,得到第二星地时差;根据第一星地时差、第二星地时差和星地双向传输时延,对卫星进行校时。与现有技术相比,本发明可作为卫星业务运行的常规操作,具有简单、快捷的使用特点,且无需再专门进行星地测距操作,完全适用于卫星地面测试与卫星在轨测试。
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公开(公告)号:CN114660630A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210139122.3
申请日:2022-02-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于连续时频分析的射频信号分析方法,先选择合适的分析窗口及开窗函数,再通过傅里叶分析方法连续分析并修正信号幅值,将结果绘制成曲线图,根据曲线图分析连续幅频特性,时间维度上观察每个时间点的辐频曲线。每个对应的频率点处,观察全时段信号幅值的稳定性,根据幅值特性定位问题时段。本发明将以往的射频信号测试和分析方法从频率‑幅度二维分析提升到了频率‑幅度‑时间三维分析,弥补了传统使用频谱仪对离散时间段的频率‑幅值分布进行监测时造成的数据不连续、遗漏等缺点,能够有效的完成对射频信号功能性能长时间的定量连续测试和分析,确保射频链路监测的连续性和有效性,为卫星的正常在轨工作提供保障。
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公开(公告)号:CN109714125B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910017427.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星舱间无线时间同步方法、系统及卫星,包括:步骤A:卫星舱段A无线微波通信终端接收GPS/北斗秒脉冲信号及GPS/北斗秒脉冲信号对应的第一时间码信息,更新卫星舱段A无线微波通信终端的本地时间;步骤B:卫星舱段A无线微波通信终端以无线通信方式,向卫星舱段B无线微波通信终端发送第一时间码信息;步骤C:卫星舱段B无线微波通信终端根据第一时间码信息同步卫星舱段B无线微波通信终端的本地时间。本发明解决了卫星舱段A和卫星舱段B在无线状态下高精度的时间同步问题,本发明给出了一种合理、易实现的较高精度的无线时间同步方法,具备很高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111934747A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010779070.7
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种低轨编队卫星统一测控的实现系统、方法及应答机,低轨编队卫星包括多颗低轨卫星,由一颗主卫星和多颗从卫星组成;地面站与主星建立遥测遥控链路,主星与从星之间通过星间链路传递遥控和遥测信息;编队内各卫星相对位置均在星间链路覆盖范围内。本发明能够通过仅对编队中的主卫星建立测控通道即可实现全编队卫星统一测控,解决了对编队卫星测控占用地面站资源多、流程复杂的问题,能够提高地面站对编队卫星测控的便利性。
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公开(公告)号:CN106295197B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610667712.8
申请日:2016-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
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。
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