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公开(公告)号:CN110501734A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910749325.2
申请日:2019-08-14
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种卫星地面测试系统内的双星编队SAR卫星联合测试系统及方法,系统由双星动力学模拟器、双用户GNSS模拟器、双用户雷达目标回波模拟器及微波开关系统组成,其中,双星动力学模拟器提供双星在轨模拟飞行的时间、轨道及姿态信息;双用户GNSS模拟器接收双星动力学模拟器提供的时间起点、位置及速度信息后实时生成导航射频信号提供星上GNSS接收机;双用户雷达目标回波模拟器接收GNSS模拟器的时频信息后向星上雷达发送回波并被星上SAR系统接收;微波开关系统建立双星间的星间通信链路、载荷相位同步链路连接并具备链路切换功能。本发明可真实模拟双星编队SAR卫星在轨联合工作的方式,可用于实施双星编队SAR卫星的地面双星功能、性能联合测试。
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公开(公告)号:CN110018460A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910291110.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法。本发明的方法包括如下步骤:第一步,根据天线子阵尺寸及几何排布确定远场测试条件并建立星地连接状态;第二步,获取单TR定标数据;第三步,对获取的定标数据进行脉冲压缩和脉冲间相干积累,获得峰值点幅度和相位;第四步,剔除奇异值数据,并进行相位解缠绕。第五步,相位数据处理,得到板间相位差的估计值。本发明对地面设备的要求简单,能够在少量星上操作的情况下,快速获取板间相位差,克服了天线进场测试对测试条件和测试设备要求高、测试周期长、风险高等缺点。
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公开(公告)号:CN108847881A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810622150.4
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B7/185
CPC classification number: H04B7/18521
Abstract: 本发明公开了一种基于集群编队的多路由星间通信链路,由适用于集群编队的多路由星间通信链路由专用于全向信号收发的通信天线、专用于多通道搜索/捕获/跟踪的星间终端机、专用于星间数据收发、筛选工作的处理器组成,多路由星间通信链路采用多通道并行捕获技术同时对空域中的同一集群卫星信号进行搜索;通过队列式多路由通信技术,直接或间接地对集群中所有卫星的星间信息进行交换;采用转发时延动态优化技术,处理器根据当前数据的优先级确定发送时机,将重要数据的转发时延降到最低;采用多路信息优选技术。本发明解决了传统星间通信方案接入终端数少、严重依赖天线可视性能、转发时延长的问题。
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公开(公告)号:CN112327302B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011140955.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供了一种装载激光测高仪的分布式InSAR系统,采用双星配置,每颗卫星上均同时装载SAR载荷和激光测高仪载荷,所述SAR载荷用于获取雷达干涉数据,所述激光测高仪载荷用于获取全球参考点高程信息,用于辅助InSAR事后处理的校正和评估;两类载荷工作时卫星系统以不同的编队方式、不同的轨道分时运行。本专利针对于系统的构建和数据的获取,在分布式InSAR系统中装载激光测高仪载荷,并从系统配置、轨道、运行等方面进行总体设计的优化,形成装载激光测高仪的分布式InSAR系统总体设计。
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公开(公告)号:CN110907932B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201911175845.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星测高精度影响因素分析方法,包括:步骤1:建立分布式InSAR卫星目标定位方程,确定影响系统定位精度的误差源;步骤2:根据误差源推导InSAR卫星对目标定位的误差传递函数:步骤3:设定卫星参数:步骤4:根据设定的卫星参数和误差源对InSAR卫星目标定位的误差传递函数,计算误差源对InSAR卫星测高精度的影响程度:步骤5:进行固化计算,对卫星参数的变化进行响应;所述误差源包括:主星定位误差、主星测速误差、斜距测量误差、基线测量误差和干涉相位误差。本发明基于严格的理论模型进行计算并固化计算流程,与现有技术相比误差项目梳理更加全面,在卫星系统参数发生变化时可作出更快响应。
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公开(公告)号:CN111397587B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010163565.7
申请日:2020-03-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明提供了一种主动遥感卫星天线相位中心坐标系转换的方法和系统,由GNSS(全球导航定位系统)观测数据处理得到WGS84坐标系下卫星GNSS天线相位中心的矢量;根据地面测量,得到卫星本体坐标系下GNSS天线相位中心与主动遥感天线相位中心之间的连线矢量;计算卫星本体坐标系到WGS84坐标系的坐标转换矩阵;计算得到WGS84坐标系下卫星主动遥感天线相位中心的矢量。本发明的主动遥感卫星天线相位中心坐标系转换的方法,是主动遥感卫星精密图像处理的关键步骤。
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公开(公告)号:CN112803985A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011605213.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种长基线动态星间通信和星间测量验证方法、系统,包括:船载部分和岸基部分;通过所述船载部分模拟双星在轨相对速度在水面行驶;分别对不同通信模式下船载部分与岸基部分之间的星间通信稳定性、不同测量模式下星间测量的稳定性及相对定位数据进行互比对、微波测距数据与导航定位数据进行互比对、不同异构设备组合下的相对定位数据进行互比对;通过所述船载部分模拟在轨不同阶段,双星相对姿态和距离变化,检测全向通信稳定性和测距准确性,对动态全向通信方案正确性进行验证。本发明可服务于基于星载导航系统的相对基线测量试验,实现验证真实在轨环境下长基线动态星间通信和星间测量方案的正确性及其性能。
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公开(公告)号:CN112379377A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011192657.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星长条带测绘优化SAR任务规划方法及系统,包括:步骤1:根据卫星测绘任务针对同一地区进行连续两个回归周期的任务规划;步骤2:对间隔一整个回归周期的两轨进行如下操作:第一轨G1:卫星单次成像、成像时间为t1秒;第二轨G2:卫星单次成像、成像时间为t2秒;步骤3:按系统单轨最大成像次数N对G1、G2任务进行拆分;步骤4:地面图像拼接,将多次成像数据依照前后顺序进行拼接,形成长条带测绘产品。本发明可用于基于长条带工作模式下的分布式InSAR卫星优化SAR工作参数的任务规划,解决由于SAR长条带工作带来的采样窗偏移、系统性能下降等问题。
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公开(公告)号:CN112346028A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011197192.1
申请日:2020-10-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星方位向空间同步在轨测试方法及系统,方法包括:步骤1:通过主星轨道及姿态信息计算方位向波束指向AP01;步骤2:计算方位向波束指向AP02;步骤3:判断|AP01‑AP02|是否超出门限;步骤4:通过辅星轨道及姿态信息计算方位向波束指向AP11;步骤5:计算多普勒中心AP12;步骤6:判断|AP11‑AP12|是否超出门限;步骤7:选取|AP01‑AP02|、|AP11‑AP12|同时处于门限范围内的测试样本对,则方位向空间同步测试结果为|AP12‑AP02|/AW×100%,AW为主星方位向波束宽度;步骤8:计算各组测试样本结果,对各组计算值取平均,进一步降低随机误差,并获取最终测试结果。本发明可有效获取分布式InSAR卫星在轨方位向空间同步测试结果。
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公开(公告)号:CN112327262A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011197194.0
申请日:2020-10-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星SAR波束指向一致性在轨校准方法及系统。本发明适用于双星(一发双收)体制或多星(一发多收)体制下的分布式InSAR卫星SAR波束指向一致性校准及保持,两种体制的测试方法、步骤及基本原理相同,本文仅以双星(一发双收)体制为例进行表述。本发明方法的实施可分为“粗调”、“细控”两个部分。本发明可用于分布式InSAR双星SAR系统设计,可解决分布式InSAR卫星在轨运行双星SAR波束指向不一致、成像过程中由于双星收发状态不一致造成双星SAR温度环境不一致,进而带来双星SAR波束指向偏移,造成辅星接收能量下降、双星相干性变差、影响测绘精度等问题。
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