卫星中继数传系统跟踪精度测试方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN117498971A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311448644.2

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种卫星中继数传系统跟踪精度测试方法、装置和电子设备,方法包括:获取中继卫星的运行状态参数,其中运行状态参数包括卫星轨道和卫星姿态;根据中继卫星的运行状态参数,采用STK软件仿真得到中继指向的理论角;根据中继卫星的运行状态参数,计算得到中继指向的计算角,包括首先基于运行状态参数,采用姿态动力学软件计算得到中继卫星的GPS数据和姿态数据,再将GPS数据和姿态数据通过MATLAB软件计算得到中继指向的计算角;计算卫星中继数传系统的跟踪精度,包括计算理论角与计算角的差值。本发明测试结果更准确,可用于指导提升中继数传系统跟踪精度,测试方法具备较好的移植性和可用性。

    一种批产卫星自动化测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN113495842B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110754348.X

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及卫星测试领域,提出一种批产卫星自动化测试系统及测试方法。该系统包括测试管理系统;测试执行系统;地面通信接口转换机;以及星地电性对象。通过将星地所有电性对象ID化并统一管理,便于批产可扩展的测试。同时将传统的单星测试文档编写,结合测试软件转变为与对卫星的操作的一体化测试程序编写,解决了多星批产测试效率低以及测试对象过多无法兼顾的问题,减少了测试人员和测试设备管理,提供了一种批产测试自动化的解决方案,有效提高了各个测试阶段的测试效率。

    一种卫星通信系统塔架测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117294368A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311142089.0

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开一种卫星通信系统塔架测试装置及方法,涉及卫星通信技术领域,其装置包括:卫星通信系统、四套信号调节光端机、地面通信测试前端、地面通信测试终端,以及连接电缆;所述卫星通信系统距离地面设备10Km以上;所述信号调节光端机位于地面;所述地面通信测试前端包括进行遥测遥控的PC机;所述地面通信测试终端包括进行状态检测的PC机;所述连接电缆包括铺设于地面的大型光纤及高频电缆。其方法包括:步骤1,进行信号调节光端机的标定;步骤2,进行卫星通信系统的链路标定;步骤3,进行卫星通信系统的测试。本申请可以保证通信系统远距离测试的可靠性和准确性。

    一种卫星数传系统无线信号高可靠测试系统

    公开(公告)号:CN116709410A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310808864.5

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明涉及卫星测试技术领域,提出一种卫星数传系统无线信号高可靠测试系统,其中通过构建移动吸波暗室包围数传天线进行数传系统无线信号测试。本发明针对移动场景下高功率宽带无线数传信号的无线测试,设计了可移动、简易性的屏蔽暗室,用来满足卫星系统各个测试环节的无线信号测试,具有较好的屏蔽效果,避免了多径效应,同时实现了无线信号的可靠传输。并且本发明方法可以适用于多种卫星型号的高功率信号测试中,能实现较好的通用性和可移动性,方便外场和近场测试,有助于隔离电磁辐射,极大节省了资源。

    一种批产卫星自动化测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN113495842A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110754348.X

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及卫星测试领域,提出一种批产卫星自动化测试系统及测试方法。该系统包括测试管理系统;测试执行系统;地面通信接口转换机;以及星地电性对象。通过将星地所有电性对象ID化并统一管理,便于批产可扩展的测试。同时将传统的单星测试文档编写,结合测试软件转变为与对卫星的操作的一体化测试程序编写,解决了多星批产测试效率低以及测试对象过多无法兼顾的问题,减少了测试人员和测试设备管理,提供了一种批产测试自动化的解决方案,有效提高了各个测试阶段的测试效率。

    一种由时间可达确定低轨星座部署方案计算方法

    公开(公告)号:CN118332755A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410213427.3

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种由时间可达确定低轨星座部署方案计算方法,具体步骤如下:步骤1)确定低轨目标库、种子卫星轨道半长轴及任务分析时长;步骤2)计算不同目标轨道半长轴下种子卫星与目标相对轨道角速度值;步骤3)修改星座中卫星个数,改变卫星与空间目标的最大纬度幅角值,分析获得满足时间、燃耗约束下目标可达轨道高度及低轨目标可达百分比,并计算可达目标最大速度增量值。该方法依据指定任务时间和低轨空间可达目标轨道高度需求,短时间内给出低轨星座部署方案,极大提高了项目论证前期工作效率,以解决现有技术中难以短时间实现低轨星座初步构型设计的问题。

    一种航天器能源系统设计方法

    公开(公告)号:CN114510785A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210112621.3

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种航天器能源系统设计方法,包括以下步骤:S1、构建通用航天器供配电系统模型;S2、使用先验的在轨数据,输入循环神经网络RNN进行数据泛化,实现先验经验数据的精细化挖掘;S3、构建实际航天器供配电系统模型;S4、地面设计阶段,根据航天器任务序列对能源平衡进行归类和建立子样本,生成地面测试用例;S5、根据航天器地面实际测试数据采用数据挖掘的方法,对实际航天器供配电系统模型可建模状态进行校正、无法建模状态进行数据拟合;S6、在轨运行阶段,根据在轨实测数据采用数据挖掘的方法,对实际航天器供配电系统模型进行在轨高精度校正。有益效果是根据运行环境、任务序列、各单机工作状态及以往在轨数据设计航天器能源分系统。

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