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公开(公告)号:CN109905168B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910163564.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B7/185 , H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种可用于测距通信一体的光梳与信号调制复用终端及方法,终端包括:控制单元、信号光源、信标光源、飞秒光梳模块、光耦合器A、光耦合器B、光电探测模块A、光电探测模块B、电放大器、电锁相环、信号调制解调模块、光射光路、指向对准系统、分光镜A、分光镜B、分光镜D、望远镜系统、反光镜C、CCD摄像头、伺服驱动。通过调整发端光梳信号的发光功率使发端获得两终端之间的精密测距信号,以确保实现测距功能。本发明采用光梳作为星间精密测距依据,采用一套光束跟瞄装置同时实现星间精密测距和宽带通信,具备高可靠和多功能,可提升了未来空间光网络的灵活性。
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公开(公告)号:CN111447005A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010222655.9
申请日:2020-03-26
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及互联网领域,提供了一种软件定义卫星网络的链路规划方法和装置,包括:获取卫星网络信息,根据所述卫星网络信息建立控制链路与数据链路联合规划的约束;对低轨卫星节点和数据业务进行排序;基于粒子群算法和贪婪算法,根据所述联合规划的约束、排序后的所述低轨卫星节点和排序后的所述数据业务确定卫星网络的链路规划策略。本发明可以在保障卫星网络中控制报文和数据业务传输需求的同时,降低星间链路启用数量,减少卫星网络的能源消耗和资源浪费,实现网络资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN107872348A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710914939.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京邮电大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明公开了一种面向天地一体化网络的分域层次化控制方法、装置和系统,该方法在天地一体化网络中,通过将各网络传输设备节点信息进行上报到下层控制器,再由下层控制器进行汇总上报到上层控制器,各层控制器得到自己管辖范围内的网络详细信息,在进行网络管理时,每个控制器负责自己域内的所有业务,业务跨域时由业务节点最初覆盖完整的控制器进行管理,利用从管理者或上层控制器得到的相关控制策略进行计算,得到结果并下发,满足了天地一体化信息系统需要混合化的管理模式,即在终端统一管理的基础上,各终端组、自治域中仍然具有一定程度的单独管理能力。
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公开(公告)号:CN108964761B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810709014.9
申请日:2018-07-02
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/572 , H04B10/524 , H04B1/00
Abstract: 本发明提出一种基于软件无线电的高可靠空间光通信信号调制终端及方法,终端包括:控制单元、波长可调光源、调制模块、解调模块、发射光路、伺服驱动、CCD摄像头、指向对准系统、望远镜系统、分光系统、接收光路、光电探测模块、信标光源、反光镜;所述控制单元根据接收的分析的数据确定信号的脉冲形状和调制格式,及生成波长切换指令控制波长可调光源进行波长切换;所述调制模块收到外部的发送信号后,根据控制单元确定的脉冲形状和调制格式对波长可调光源输出的光信号进行调制,及将调制后发射到对端。本发明采用了反馈机制灵活调整信号调制方式、脉冲形状等参数,增强了可靠性,提升了系统容量。
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公开(公告)号:CN108964761A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810709014.9
申请日:2018-07-02
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/572 , H04B10/524 , H04B1/00
Abstract: 本发明提出一种基于软件无线电的高可靠空间光通信信号调制终端及方法,终端包括:控制单元、波长可调光源、调制模块、解调模块、发射光路、伺服驱动、CCD摄像头、指向对准系统、望远镜系统、分光系统、接收光路、光电探测模块、信标光源、反光镜;所述控制单元根据接收的分析的数据确定信号的脉冲形状和调制格式,及生成波长切换指令控制波长可调光源进行波长切换;所述调制模块收到外部的发送信号后,根据控制单元确定的脉冲形状和调制格式对波长可调光源输出的光信号进行调制,及将调制后发射到对端。本发明采用了反馈机制灵活调整信号调制方式、脉冲形状等参数,增强了可靠性,提升了系统容量。
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公开(公告)号:CN107887694A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710871843.2
申请日:2017-09-25
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用液晶材料增强极化可重构能力的频率/极化/方向图独立可重构贴片天线,包括第一介质板、第二介质板、八边形金属贴片、八边形金属环、菱形寄生金属贴片、金属地板、带有液晶材料的可重构功分移相器。第二介质板位于第一介质板下方,且第二介质板的上表面与第一介质板的下表面相重合。第二介质板中的带有液晶材料的可重构功分移相器用于增强天线在不同可重构频率下的极化调节能力。本发明可以实现天线频率、极化和方向图的独立可重构,并通过控制偏置电压调节液晶材料的介电常数,对不同可重构频率下的天线极化特性进行调节,改善圆极化性能,进而增强天线的极化可重构能力,使天线能在不同频段、不同极化方式和不同辐射指向间进行灵活变换。
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公开(公告)号:CN108551398B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810270423.3
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京邮电大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04L12/24 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明提供一种LEO/MEO星间光链路的快速拓扑生成方法,该方法包括选举集中式控制器负责全局带宽需求及链路信息收集、处理及下发;初始星间链路按最小集规则按带宽利用率情况进行重复迭代删除;星间光链路业务承载按转发跳数及连通度约束进行重新分配;星间光链路关闭冗余链路。在对于突发的临时业务场景中,使用该发明可以在保持基础QoS需求的情况下,寻找满足业务需求的最小星间激光链路集,提升星间网络部署速度及效率,实现星间激光通信的快速灵活组网。
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公开(公告)号:CN111970143A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010707587.5
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 基于SDN控制器的空间信息网络可视化方法的低轨卫星组网方法,涉及信息与通信技术领域,具体涉及空间信息网络的可视化技术,是为了解决目前空间网络存在的控制和部署困难,以及服务的灵活性差的问题。本发明针对目前国内外广泛研究的空间信息网络,利用控制器对整个空间网络的流量状态、路由等进行实时监测,将其映射到虚拟网络中,利用网络功能虚拟化,在控制端集中管理,形成一个可视化的空间信息网络系统。本发明可以提高空间信息网络资源的整体优化配置和管理效率,尽可能为更多的业务提供更高质量的服务。
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公开(公告)号:CN107887694B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710871843.2
申请日:2017-09-25
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用液晶材料增强极化可重构能力的频率/极化/方向图独立可重构贴片天线,包括第一介质板、第二介质板、八边形金属贴片、八边形金属环、菱形寄生金属贴片、金属地板、带有液晶材料的可重构功分移相器。第二介质板位于第一介质板下方,且第二介质板的上表面与第一介质板的下表面相重合。第二介质板中的带有液晶材料的可重构功分移相器用于增强天线在不同可重构频率下的极化调节能力。本发明可以实现天线频率、极化和方向图的独立可重构,并通过控制偏置电压调节液晶材料的介电常数,对不同可重构频率下的天线极化特性进行调节,改善圆极化性能,进而增强天线的极化可重构能力,使天线能在不同频段、不同极化方式和不同辐射指向间进行灵活变换。
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公开(公告)号:CN109905168A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910163564.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B7/185 , H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种可用于测距通信一体的光梳与信号调制复用终端及方法,终端包括:控制单元、信号光源、信标光源、飞秒光梳模块、光耦合器A、光耦合器B、光电探测模块A、光电探测模块B、电放大器、电锁相环、信号调制解调模块、光射光路、指向对准系统、分光镜A、分光镜B、分光镜D、望远镜系统、反光镜C、CCD摄像头、伺服驱动。通过调整发端光梳信号的发光功率使发端获得两终端之间的精密测距信号,以确保实现测距功能。本发明采用光梳作为星间精密测距依据,采用一套光束跟瞄装置同时实现星间精密测距和宽带通信,具备高可靠和多功能,可提升了未来空间光网络的灵活性。
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