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公开(公告)号:CN105093239B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510519287.3
申请日:2015-08-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S19/23
Abstract: 一种基于温度补偿的系统时延误差校正方法,在精密测距产品内部设置测温点并将温度遥测采集,通过对产品进行温度‑伪距的测量得到先验值,建立n阶多项式回归模型进行拟合残差分析,当随着阶数的增加残差精度压缩或小于预设阀值,即可选取压缩点处/小于预设阀值作为该多项式回归模型的阶数。根据最小均方根准则估计n阶多项式回归模型时延校正系数,根据时延校正系数和实时采集的温度遥测进行精密测距产品温变下的时延校正,本发明通过在产品硬件上增加温度遥测采集作为校正输入量有效的解决了精密测距产品由于温度变化引起的测距系统误差,此外,本发明中的校正方法简单可靠,整体资源占用量较少。
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公开(公告)号:CN104459730B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410707098.4
申请日:2014-11-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法,包括两个部分,第一部分为线性估计,第二部分为闭环快速精密跟踪。在第一部分中,利用相干累积以及非相干累积快速积累了接收微弱扩频信号的能量,提升了信噪比。其中在载波多普勒频偏估计中,采用相差矢量累加结合四相限鉴相方法实现了稳定的精密频偏估计。在码相位估计中,采用针对超前滞后臂鉴相函数的线性插值实现了稳定的精密码相位估计。利用第一部分的载波与码相位精密估计结果预先修正载波频偏和码相位偏差,使得第二部分的闭环跟踪的输入误差降至最小,通过设置较小的环路带宽便可实现在精度不损失情况下的快速收敛。
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公开(公告)号:CN104459730A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410707098.4
申请日:2014-11-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: G01S19/246 , G01S19/29 , G01S19/30
Abstract: 一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法,包括两个部分,第一部分为线性估计,第二部分为闭环快速精密跟踪。在第一部分中,利用相干累积以及非相干累积快速积累了接收微弱扩频信号的能量,提升了信噪比。其中在载波多普勒频偏估计中,采用相差矢量累加结合四相限鉴相方法实现了稳定的精密频偏估计。在码相位估计中,采用针对超前滞后臂鉴相函数的线性插值实现了稳定的精密码相位估计。利用第一部分的载波与码相位精密估计结果预先修正载波频偏和码相位偏差,使得第二部分的闭环跟踪的输入误差降至最小,通过设置较小的环路带宽便可实现在精度不损失情况下的快速收敛。
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公开(公告)号:CN117595930A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311371580.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/079 , H04B7/185
Abstract: 本发明涉及一种基于主动相位噪声补偿的星地光频比对系统,包括卫星激光器与光钟锁定系统、星上收发系统、频率比对测量系统、主动相位噪声补偿系统以及地面激光器与光钟锁定系统;激光器与光钟锁定系统通过光学频率梳将窄线宽激光器锁定到光钟上;主动相位噪声补偿单元在地面补偿星地往返激光链路的相位噪声;星上收发系统实现星上光学频率的收发和复现;频率比对测量系统测量出星上复现的地面窄线宽激光器信号与星上窄线宽激光器信号之间的频差,再扣除声光移频器的频率和相对运动引起的频差,最终解算出星地窄线宽激光器的频差。本发明实现了星地光钟比对。
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公开(公告)号:CN112595328B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011507469.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 视觉辅助稀疏无线电测量的月球导航定位方法,属于空间导航技术领域。本发明提出的导航定位方法可用于月球着陆器、巡视器、月面宇航员等用户的高精度自主位姿确定。该方法简单易行,目前很多月球探测器都搭载了视觉测量设备,只需要在此基础上增加无线电测量终端设备;该方法也具有很强的可扩展性,既可以利用稀少的无线电测量资源联合视觉测量进行导航定位,也可以在月球空间中地球GNSS可用范围内与GNSS联合为月球探测器提供导航定位信息,同时也可以随着未来月球无线电基础设施的逐步建设得到扩展,从而使得导航性能得到进一步提升。(56)对比文件王镓 等.基于视觉的嫦娥四号探测器着陆点定位《.中国科学:科学技术》.2020,第50卷(第1期),41-53.孙军伟 .月球探测器自主导航与控制方法研究《.中国博士论文全文数据库工程科技II辑》.2006,(第11期),C031-51.Ivan Ostroumov 等.Vehicle navigationby visual navigational Aids for AutomaticLunar Mission《.2021 APUAVD》.2021,Ostroumov I 等.雷文英;蒙艳松;雷文华;边朗;严涛.地月L2中继星单星多源转发月球背面弯管导航.载人航天.2020,(01),85-90.
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公开(公告)号:CN111856524B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010580490.2
申请日:2020-06-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及同频双向连续高精度测量方法及系统,共有三种方法,前两种方法为:完成时间同步;在主动端和被动端分别建立本地基准时序;计算传输时延,时延可以通过轨道预报信息进行计算获取,也可以采用双向时间比对方法进行测量获取,然后在被动端进行时隙调整,得到本地调整时序;在主动端和被动端分别进行信号重建和连续测量。第三种方法具体为:第一步配置时隙长度,产生本地基准时序;第二步设置参差时序,使得主动端时序TA和被动端时序周期TB满足TA:TB=M:N,其中M≠N。本发明同频双向链路,基本对消电离层/对流层附加时延,提高了微波链路测量精度。
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公开(公告)号:CN111856524A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010580490.2
申请日:2020-06-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及同频双向连续高精度测量方法及系统,共有三种方法,前两种方法为:完成时间同步;在主动端和被动端分别建立本地基准时序;计算传输时延,时延可以通过轨道预报信息进行计算获取,也可以采用双向时间比对方法进行测量获取,然后在被动端进行时隙调整,得到本地调整时序;在主动端和被动端分别进行信号重建和连续测量。第三种方法具体为:第一步配置时隙长度,产生本地基准时序;第二步设置参差时序,使得主动端时序TA和被动端时序周期TB满足TA:TB=M:N,其中M≠N。本发明同频双向链路,基本对消电离层/对流层附加时延,提高了微波链路测量精度。
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公开(公告)号:CN110986964A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911368874.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于地球GNSS和月球导航星的月球导航系统,属于导航技术领域。本发明通过在月球轨道增加一颗导航卫星,播发与GNSS兼容的导航信号,联合地球GNSS改善月球用户的观测几何,同时建立地球GNSS导航星座与月球导航星之间以及月球导航星与月球用户之间的双向时间同步链路,解决用户接收机钟差和径向位置误差无法解耦的问题,提升月球用户实时定位精度。同时在月球重点区域增加月面无线电信标,播发与GNSS兼容的导航信号,进行区域导航性能增强。在增加少量月球导航资源的基础上,能够大幅度提升月球用户导航定位的实时性与精度,为绕月飞行、定点着陆返回、月面巡视提供实时的高精度导航服务,支持紧急情况下的随时机动,并提供超视距月基空间短报文通信。
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公开(公告)号:CN106850037B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201611193063.9
申请日:2016-12-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B17/309
Abstract: 一种具有校准收发通道的多通道收发时延实时监测系统及方法如下:测量校准发射通道和校准接收通道的闭环时延和,该闭环时延和减去校准发射通道绝对时延,得到校准接收通道绝对时延;测量反射面星间链路发射通道和相控阵星间链路发射通道与校准接收通道的闭环时延和,这些闭环时延和减去校准接收通道绝对时延,得到反射面星间链路发射通道和相控阵星间链路发射通道绝对时延;测量校准发射通道与反射面星间链路接收通道和相控阵星间链路接收通道的闭环时延和,减去校准发射通道绝对时延,得到反射面星间链路接收通道和相控阵星间链路接收通道绝对时延。本发明实现了多通道收发时延实时监测,且具有测量的收发通道绝对时延准确的特点。
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公开(公告)号:CN106936453B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201611203343.3
申请日:2016-12-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/04
Abstract: 一种自适应发射功率监测及补偿方法,首先将发送至发射天线的射频信号进行下变频至中频信号,然后根据中频信号的功率生成ALC控制量,最后根据ALC控制量调节发射天线射频信号的发射功率,实现自适应监测及补偿。本发明通过闭环耦合电路,将射频信号变频至中频,再根据发射功率监测结果去调整发射功率输出量,解决了不同元器件增益‑温度特性曲线离散型、发射功率随元器件老化而变化的问题,具有对元器件适应范围广且不受元器件老化影响的优点,具有很好的使用价值。
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