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公开(公告)号:CN106908810B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710025435.5
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/23
Abstract: 一种多长码复合导航信号相位一致性标定方法,涉及导航卫星系统高精度应用领域;首先摘取本地复合导航信号中导频长码基带样本点数据和复基带导航信号,两者相关处理得到相关峰值点序号P;根据摘取长度摘取本地数据长码基带样本,并确定摘取长度内导航信号中数据码支路中包含的信息比特数目M,生成2M-1种可能的信息比特样本,分别与摘取的本地数据长码基带样本扩频处理,再与摘取的复数域基带导航信号进行处理,确定各次相关处理的峰值,求各峰值中最大值及对应的样本点序号D。最后D和P求差,根据采样率计算得到以导航信号导频码为参考的两个长码之间的相位一致性。实现导航信号发生器的多种长码复合情况下各码的相位一致性的精密标定。
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公开(公告)号:CN107272026A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710344840.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/20
CPC classification number: G01S19/20
Abstract: 一种导航信号分量相位偏差测试方法,通过A/D采样器对导航信号发生设备输出的导航信号进行采样,采样器与导航信号发生设备使用同一个频率基准。使用标称的导航信号中心频率和参考支路伪随机码完成采样数据的相关处理,确定采样信号中对应参考支路伪随机码起始点,从该起始点开始,读取长度为1个参考支路伪随机码长度的导航信号数据,并进行载波剥离;然后,各支路导航信号分别用伪随机码生成的本地基带,对两路载波剥离后的导航信号进行相乘累加和相位鉴别,得到各信号支路的载波初相;最后得到导航信号分量相位偏差。
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公开(公告)号:CN105204037B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510559502.2
申请日:2015-09-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公开了一种长码扩频测距信号相关损失测试方法,通过对扩频测距信号进行高速过采样,首先对采样数据进行短码扩频测距信号的载波频率和码相位捕获,然后完成短码扩频测距信号的载波初始相位值估计,根据长码与短码载波相位关系确定长码扩频测距信号载波初始相位值,对长码测距信号进行下变频和时延校正以及基带波形幅度归一化后,进行抽取和判决,在截取数据时段段内再生长码序列,并生成本地长码样本点,用本地长码样本点重新对测距信号进行长码测距信号的载波相位估计,根据新的载波相位估计值,对采样的测距信号进行下变频和低通滤波,获取长码信号的基带波形数据,结合再生的长码数据样本计算长码扩频测距信号的相关损失。
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公开(公告)号:CN106908810A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710025435.5
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/23
CPC classification number: G01S19/23
Abstract: 一种多长码复合导航信号相位一致性标定方法,涉及导航卫星系统高精度应用领域;首先摘取本地复合导航信号中导频长码基带样本点数据和复基带导航信号,两者相关处理得到相关峰值点序号P;根据摘取长度摘取本地数据长码基带样本,并确定摘取长度内导航信号中数据码支路中包含的信息比特数目M,生成2M-1种可能的信息比特样本,分别与摘取的本地数据长码基带样本扩频处理,再与摘取的复数域基带导航信号进行处理,确定各次相关处理的峰值,求各峰值中最大值及对应的样本点序号D。最后D和P求差,根据采样率计算得到以导航信号导频码为参考的两个长码之间的相位一致性。实现导航信号发生器的多种长码复合情况下各码的相位一致性的精密标定。
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公开(公告)号:CN105659934B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110012564.3
申请日:2011-09-07
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B7/185
Abstract: 导航卫星Ka频段星间链路发射通道绝对时延标定方法,对Ka频段星间链路发射通道输出和导航卫星系统秒脉冲进行同步A/D采样。接着对发射通道输出采样信号进行数字带通滤波及滤波器群时延校正,然后进行数字混频、数字低通滤波及滤波器群时延校正,得到数字中频调制扩频信号。利用本地伪码发生器生成一个周期的伪随机码基带数据,每隔一整秒截取一定长度的码片,形成本地中频载波调制的数字域扩频信号,并分别与数字中频调制扩频信号进行循环相关,搜索得到最高相关峰值对应的采样点序号。最后,求取秒脉冲信号上升沿采样点序号与最高相关峰值采样点序号之差,乘以采样周期并扣除电缆及衰减器校正时延,得到Ka频段星间链路发射通道绝对时延。
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公开(公告)号:CN102937710A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210453820.7
申请日:2012-11-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/01
Abstract: 本发明提出了一种确定原子钟非理想特性引起用户测距误差的方法。在获得原子钟输出信号相位的测量值后,通过线性拟合获得星载原子钟的相位偏差、频率偏差和频率漂移,计算频率漂移造成的频率稳定性增量。在相位测量值中扣除频率漂移后,计算由相位跳变引起的频率稳定度增量。获得频率漂移和相位跳变共同造成的频率稳定性增量后,通过换算得出原子钟非理想特性引起的用户测距误差。本发明给出了用户测距误差与原子钟的频率漂移、相位跳变两种特性之间的量化关系,能准确全面地评估原子钟特性对用户测距误差的影响。
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公开(公告)号:CN102694609A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210168771.2
申请日:2012-05-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B17/00 , H04B7/185 , H04B1/7073
Abstract: 一种卫星无线电测定业务通道零值的标定方法,采用与RDSS业务传输体制一致的信号作为标定用测试信号,对导航卫星RDSS业务通道输入和输出进行双通道A/D同步过采样,然后对采样后的输入和输出信号分别进行截取、希尔伯特变换,并对输入和输出信号中的任意一个进行载波旋转,对载波旋转后的信号和未进行载波旋转的信号分别进行傅立叶变换后共轭相乘再做逆傅立叶变换,对逆傅立叶变换的时域数据幅度求平方,搜索峰值,由此确定峰值点对应的样本点序号值,该序号值乘以采样周期再减去连接电缆、衰减器、功分器的时延,就得到了RDSS业务通道零值。本发明方法不需要进行本地伪码发生器的生成、也不需要对扩频信号进行捕获跟踪,实现简单。
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公开(公告)号:CN111898194B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010449988.5
申请日:2020-05-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种航天器个体在轨空间辐射环境耐受健康度评估及预测方法,过程为:从航天器遥测数据中提取由空间辐射环境引起的异常数据,构建典型轨道上疑似空间辐射环境引起的异常数据集;选取典型轨道的多个航天器共性的异常数据集,将异常数据转换成为异常率数据,并利用时标与对应的空间环境数据构建广义线性相关模型;以异常数据集Y0为训练数据集,相应的空间环境数据进行归一化处理,对于异常的表征采用Sigmoid函数,通过回归获得对应的参数因子;利用所确定的广义线性相关模型,根据空间环境因素对航天器个体在轨空间辐射环境耐受健康度评估及预测。本发明确保其能够满足在轨航天器异常现象分析及与空间环境风险预报等需求。
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公开(公告)号:CN106226793B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610617352.0
申请日:2016-07-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公开了一种在轨导航信号IQ相位一致性标定方法,属于卫星导航领域。首先,对导航射频信号进行高速采样,对截取的导航信号采样数据进行正交解调得到两路基带数据,通过循环相关处理确定导航信号I支路伪随机码起始点,以此起始点滞后半个码片,按照伪随机码片间隔对Q路基带信号进行抽取,再生导航信号Q支路的码元,然后用本地I支路伪随机码和再生的Q支路码元分别对导航信号数据进行循环相关,分别确定导航信号中I支路和Q支路的伪随机码起始点,并结合采样率计算导航信号通道的相位一致性。该方法在数字域中进行,避免了传统测试设备中接收设备自身零值误差所引入的标定误差,标定精度高。
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公开(公告)号:CN102937717B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210453838.7
申请日:2012-11-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S19/37
Abstract: 本发明针对卫星导航系统提出了一种优选导航卫星扩频码的方法。本方法计算获得扩频码组中各个扩频码的码平衡性、最大自相关旁峰值、最大互相关峰值、功率谱最大值,并依据这四个指标对扩频码进行排序和加权计算值的计算,根据加权计算值选取扩频码组中抗干扰性能较好的扩频码。采用本方法可在不改变系统软硬件设计方案和不增加系统建设成本的条件下,通过扩频码的优选有效提高了卫星导航系统的抗干扰性能性能。
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