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公开(公告)号:CN112468243B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011311116.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种测距设备零值测量方法及系统,系统包括收发处理机和天线;测量系统的主信号路径上增设射频移相器,达到通过改变射频移相器的移相状态,实现多径和主径载波相位的变化;本发明为解决星间链路设备收发时延零值测量中,因内外部因素会引入短延时多径信号,当环境因素变化时,会引起收发时延零值测量系统误差变化;提出一种解决方案,克服测量系统内部隔离度不足时,保证多径引入的收发时延零值测量系统误差在可控的小范围内。
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公开(公告)号:CN113612549A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110728199.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于数字信号重构的单通道单脉冲角跟踪方法,属于空间通信技术领域。本发明能将时间上断续的信号恢复为时间上相位连续的连续信号。基于此,本发明使用微波开关代替传统单通道单脉冲技术中的调制与和路模块,通过控制微波开关分时交替选通和、差信号,后者经过放大、下变频、滤波后被转换成数字信号,在数字域采用本发明的信号重构方法从断续的和信号中恢复出连续的同相和正交信号,并以该重建的同相和正交信号为基准,提取差信号的相对幅度和相位,实现了对目标角度信息的估计。
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公开(公告)号:CN112468243A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011311116.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种测距设备零值测量方法及系统,系统包括收发处理机和天线;测量系统的主信号路径上增设射频移相器,达到通过改变射频移相器的移相状态,实现多径和主径载波相位的变化;本发明为解决星间链路设备收发时延零值测量中,因内外部因素会引入短延时多径信号,当环境因素变化时,会引起收发时延零值测量系统误差变化;提出一种解决方案,克服测量系统内部隔离度不足时,保证多径引入的收发时延零值测量系统误差在可控的小范围内。
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公开(公告)号:CN107907870B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710901377.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供一种用于验证交会对接微波雷达测角功能的信号生成方法,涉及卫星信号生成技术领域,所述方法包括:首先根据目标飞行器相对于主动飞行器的距离、方位角、俯仰角,获取目标飞行器在微波雷达测量坐标系下的坐标,然后得到目标飞行器在天线阵面坐标系下的坐标;再获取天线阵面坐标系下目标飞行器的方位角和俯仰角、以及获取方位基线入射角和俯仰基线入射角;最后根据方位基线入射角和俯仰基线入射角,生成测角信号,从而实现了对测角信号的实时模拟。
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公开(公告)号:CN104297718A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410513334.9
申请日:2014-09-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S3/02
CPC classification number: G01S3/023
Abstract: 本发明提供一种干涉仪阵列综合校准方法,本发明首先将目标信号初始入射方向、加工安装综合误差和馈线通道综合误差同时参数化,其次按照已知轨迹转动天线阵获取测量方程组,然后通过参数估计获取误差参数及入射信号方向,最后将误差参数修正入干涉测角公式,通过迭代技术得到精密校准后的角度。本发明不需要精确标定入射信号方向,其基本已知量为旋转角度和相差测量值,通过参数估计能同时得到干涉仪阵列加工安装综合误差和馈线通道综合误差,在实施测角误差校准时,迭代技术能克服方位误差与俯仰误差相互耦合问题,最终得到精密校准角度。该发明误差模型精确,实施过程简单,校准精度高,能够提高干涉仪的校准效率和测角精度。
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公开(公告)号:CN102736077B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201210204115.3
申请日:2012-06-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/72
Abstract: 本发明公开了一种用于交会对接的微波测量与通信系统,包括,安装于追踪飞行器的主机和安装于目标飞行器的辅机,所述主机包括:主机频率源、主机信号处理器、主机调制发射通道、主机接收通道、测角接收通道、主机双工耦合器、主机天线阵;所述辅机包括:辅机频率源、辅机信号处理器、辅机调制发射通道、辅机接收通道、辅机双工耦合器、辅机天线。同时,本发明还提供了一种采用上述装置的用于交会对接的微波测量与通信方法。采用本发明实现了在追踪飞行器和目标飞行器间大动态距离范围、宽视角情况下,追踪飞行器对目标飞行器的测距、测速、测角和数据通信问题。
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公开(公告)号:CN119335469A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411272056.2
申请日:2024-09-11
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于黎曼几何的波达方向估计方法及系统,其中,该方法包括:构建阵列接收信号观测模型,将阵列接收信号观测模型采用短时傅里叶变换得到阵列天线频域数据,将阵列天线频域数据进行融合得到融合后的阵列天线数据;根据融合后的阵列天线数据得到协方差矩阵集的黎曼流形;根据协方差矩阵集的黎曼流形得到黎曼几何均值;根据导向矢量和黎曼几何均值得到期望信号源的波达方向。本发明降低计算复杂度的同时,显著提高了在复杂信号环境下的估计精度和鲁棒性。
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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:CN113295936A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110450156.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于精密测距的天线视轴指向标校系统及方法,在微波暗室环境下建立精密测距分系统天线的地面测试标校系统,能够模拟精密测距分系统天线的多种运动工况,同时设计精密测距分系统天线方位方向及俯仰方向的运动轨迹,引入精密测距分系统微米级的测量数据,监测外界环境振动、转台转动等引入的距离变化,并利用建立精密测距分系统天线视轴指向在轨标定的等效简化模型,引入天线相位方向图的精密测距分系统及误差同步监测共同模拟星间距离变化数据,设计天线视轴指向标校的运动轨迹,建立标校估计算法的状态方程及观测方程,最终完成精密测距分系统天线视轴指向、精密测距分系统天线相位方向图的高精度标校。
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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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