一种柱体共形振子天线
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106229675A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610592632.0

    申请日:2016-07-26

    CPC classification number: H01Q1/50 H01Q1/28 H01Q1/36 H01Q1/42 H01Q19/12

    Abstract: 本发明涉及无线电通信设备,公开了一种柱体共形振子天线,振子安装在腔体中,腔体内埋安装在柱体上,与柱体共形。振子侧向采用短路搭接的方式,进行阻抗匹配。天线表面有一个隔热天线罩,使天线本身避免因载体高速飞行引起的高温灼烧。本发明的柱体共形阵能与载体共形,不破坏载体的机械结构。不仅可以节省空间。具有特定的电气指标,合适的结构形式,满意的机械强度及在恶劣的条件下能正常工作。本发明的柱体共形振子天线解决了现有振子天线不能与柱体共形的问题,取得了天线在载体高速飞行状态下良好工作的有益效果。

    一种火星探测器间通信过程中参数自主变更的方法

    公开(公告)号:CN114422019B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210007751.0

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种火星探测器间通信过程中参数自主变更的方法,用于器间通信过程中完成通信参数自主变更。主要包括以下步骤:(1)参数变更发起方接收参数变更指令,发起参数变更流程;(2)参数变更响应方收到指令后,根据参数变更指令设置新的信道参数进行通信;(3)参数变更发起方在原信道状态下等待符号失锁,符号失锁后,按照新的接收机参数接收数据;(4)参数变更发起方接收到数据帧后,改变发射机参数,通信参数变更过程完成。本发明的通信过程中参数变更的方法,能够解决深空探测因为通信距离远,延迟大,地面站无法实时控制航天器器间通信参数变更的难题,提高深空探测航天器之间的通信效率。

    一种星载数据广播分发设备及方法

    公开(公告)号:CN114696885B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202110086140.5

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种星载数据广播分发设备及方法,包括:电源模块、加密控制模块、编码调制模块;其中,电源模块用于将输入的一次电源处理为其他模块所需的二次电源,以及产生编码调制模块的工作时钟fs;加密控制模块用于接收AOS数据,按需求加密后传输至编码调制模块及完成编码调制模块的FPGA的加载和刷新,并接收遥控数据,对指令进行解析及对数据传输速率进行切换;接收其他模块的模拟量和编码调制模块的数字量遥测信息;编码调制模块用于接收遥控指令及加密数据,加密数据进行空帧填充、经RS编码交织、加扰、扩频调制、滤波、QPSK调制、经高速数模转换芯片产生S频段的射频信号,射频信号经滤波、放大隔离后输出。

    一种深空探测用X频段测距信号转发系统

    公开(公告)号:CN113721231B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110979743.8

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种深空探测用X频段测距信号转发系统,其作用是接收地面站X频段上行测距信号,通过相干解调得到基带测距音信号,在X频段将所得到的测距音信号直接进行相位调制转发,配合地面站完成对深空探测器的测距功能。所用测距音信号频率范围为16kHz~500kHz,通过相位调制方式调制在X频段载波上,该系统全部由模拟元器件实现,包含锁相环、相干解调器、中频滤波器、温补衰减器、相位调制器以及侧音信号温补放大器等,考虑到环境温度波动将引起测距音信号幅度波动,需对解调得到的测距音信号进行幅度波动补偿,以减小下行信号调制度波动范围。通过调整运放增益改变测距带宽,以满足地面站接口指标。

    用于星载时间触发网络时间同步的同步客户端

    公开(公告)号:CN116436554A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310279351.X

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于星载时间触发网络时间同步的同步客户端,包括:时间同步客户端IP核,集成于可编程逻辑器件中;时间同步客户端IP核包括顶层模块和多个子功能模块,顶层模块与多个子功能模块通信连接,顶层模块包括PSYNC模块,完成IP核与外部信号的接口连接以及IP核内部各子功能模块的信号互连处理,通过调用各子功能模块完成对同步客户端的同步;子功能模块包括:FIFO模块、RECV模块、PERM模块、CTRL模块、REG模块,本发明通用架构的设置便于星载实时网络同步客户端功能的实现,实现星载时间触发网络的周期同步性,并具备了同步结团检测、异步结团检测和相关结团检测功能,工程效果好、调试方便,能有效降低设计成本。

    一种星载数据广播分发设备及方法

    公开(公告)号:CN114696885A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110086140.5

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种星载数据广播分发设备及方法,包括:电源模块、加密控制模块、编码调制模块;其中,电源模块用于将输入的一次电源处理为其他模块所需的二次电源,以及产生编码调制模块的工作时钟fs;加密控制模块用于接收AOS数据,按需求加密后传输至编码调制模块及完成编码调制模块的FPGA的加载和刷新,并接收遥控数据,对指令进行解析及对数据传输速率进行切换;接收其他模块的模拟量和编码调制模块的数字量遥测信息;编码调制模块用于接收遥控指令及加密数据,加密数据进行空帧填充、经RS编码交织、加扰、扩频调制、滤波、QPSK调制、经高速数模转换芯片产生S频段的射频信号,射频信号经滤波、放大隔离后输出。

    双频双圆极化共口径微带相控阵天线

    公开(公告)号:CN114696101B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210433466.5

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种双频双圆极化共口径微带相控阵天线,包括共口径的第一微带天线和第二微带天线;所述第一微带天线,用于工作于右旋圆极化状态且工作在第一频段;所述第二微带天线,用于工作于左旋且工作在第二频段;所述第一微带天线和所述第二微带天线具有相同的单元间距。所述第一微带天线和所述第二微带天线在同一水平面上相互嵌套。所述第一微带天线和所述第二微带天线分别处于不同介电常数的介质基板上。本发明极大节省了天线占用空间,能够满足现代通信技术对天线高空间利用率和高频谱利用率的要求。

    一种用于多路选择的电路结构
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114553206A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210229675.8

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于多路选择的电路结构,包括二选一电路模块,以二选一电路模块为最小子结构,多个子结构进行递归式级联。这样,本发明所的电路结构,实现更简单,更安全的多路选择功能,以二选一电路为最小单元,通过级联实现多路切换功能。其结构特点是电路最前级连接输入信号,前级二选一电路的输出为后级二选一电路的输入,层层级联,直至最末级单元输出,实现多路选择的功能。

    一种深空探测用X频段测距信号转发系统

    公开(公告)号:CN113721231A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110979743.8

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种深空探测用X频段测距信号转发系统,其作用是接收地面站X频段上行测距信号,通过相干解调得到基带测距音信号,在X频段将所得到的测距音信号直接进行相位调制转发,配合地面站完成对深空探测器的测距功能。所用测距音信号频率范围为16kHz~500kHz,通过相位调制方式调制在X频段载波上,该系统全部由模拟元器件实现,包含锁相环、相干解调器、中频滤波器、温补衰减器、相位调制器以及侧音信号温补放大器等,考虑到环境温度波动将引起测距音信号幅度波动,需对解调得到的测距音信号进行幅度波动补偿,以减小下行信号调制度波动范围。通过调整运放增益改变测距带宽,以满足地面站接口指标。

    不同馈电间距的相控阵天线

    公开(公告)号:CN216958507U

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202220979179.X

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种不同馈电间距的相控阵天线,包括天线阵面和结构框架部,天线阵面连接在结构框架部外表面;天线阵面包括若干矩阵排布的天线单元,天线单元上设置有馈电点,横向相邻的馈电点之间的间距以第一间距和第二间距的形式分布,且第一间距大于第二间距;结构框架部包括收发组件,收发组件包括若干射频接口,每一射频接口分别对应连接一馈电点,且射频接口位于馈电点正下方,收发组件上设置有热平衡组件,热平衡组件设置在中心间距为第一间距的两个相邻射频接口之间。本实用新型通过在收发组件上预留足够的空间用于热平衡组件的装配,从而能够实现调整收发组件的温度,其中,调整包括均温和散热,使得收发组件能够工作在较好的状态。

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