一种地球同步轨道SAR卫星三阶多普勒参数计算方法

    公开(公告)号:CN112462339A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011053190.5

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开一种地球同步轨道SAR卫星三阶多普勒参数计算方法,一、根据星地几何关系模型,得到地球同步轨道SAR卫星的1‑4阶运动状态矢量:位置Rs、速度Vs、加速度As和加速度一阶微分A's;二、根据星地几何关系模型,得到SAR卫星波束中心瞄准点的1‑4阶运动状态矢量:位置Rt、速度Vt、加速度At和加速度一阶微分A't;三、基于步骤一和步骤二的结果,得到Geo‑SAR卫星的三阶多普勒参数;本发明方法得到的三阶多普勒参数可以极大提高卫星的高分辨率建模精度,降低卫星研制难度,带来很好的社会经济效益和军事效益。

    面向大长度天线的集装收纳式在轨组装装置及方法

    公开(公告)号:CN112265656A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011009838.9

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 面向大长度天线的集装收纳式在轨组装装置及方法,支撑框架上固定安装有单向传送机构、双向传送机构和装配组件;每个天基雷达板单元分别固定连接单向传送机构,单向传送机构驱动多个天基雷达板单元同步运动,单向传送机构上设置有与天基雷达板单元配合的限位结构,限制天基雷达板单元的扭转和晃动;双向传送机构驱动位于层叠结构底部的天基雷达板单元与位于层叠结构底部倒数第二块的天基雷达板单元共面,或,驱动拼接成型的多块天基雷达板单元沿拼接方向的反向运动;装配组件用于将位于层叠结构底部的天基雷达板单元与位于层叠结构底部倒数第二块的天基雷达板单元拼接固定成一个整体平面结构。本发明具有系统组成简单、可扩展、可实现性强等特点。

    一种相控阵天线增益噪声温度比值测量方法及系统

    公开(公告)号:CN110018361A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910234440.6

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 一种相控阵天线增益噪声温度比值测量方法,包括如下步骤:步骤一、采用平面近场测量系统,测量待测相控阵天线在某频率的近场矢量数据;步骤二、利用信号源、频谱仪、探头,测量待测相控阵天线口面中心在步骤一中所述频率下的载噪比;标定探头发射的信号功率;步骤三、利用步骤二中所述的载噪比、信号功率、探头的增益,和,步骤一中所述的近场矢量数据,计算所述待测相控阵天线的增益噪声温度比值。本发明方法对场地尺寸需求较小,避免了误差积累,测量精度高。

    一种星载双天线斜视顺轨干涉SAR洋流速度测量方法

    公开(公告)号:CN110007302A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910238653.6

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 一种星载双天线斜视顺轨干涉SAR洋流速度测量方法,包括步骤:1)分别获得两副天线的单视复图像结果;2)根据步骤1)获得的两副天线的单视复图像结果,确定两副天线单视复图像之间的干涉相位;3)根据斜视双天线干涉SAR成像几何,去除干涉相位中由交轨基线带来的平地相位;4)定标处理所述步骤3)处理之后的干涉相位,获得定标后的干涉相位;5)根据斜视双天线干涉SAR成像几何,确定顺轨基线长度;6)根据步骤4)获得的定标后的干涉相位和步骤5)确定的顺轨基线长度,确定地距向洋流速度。本发明利用交轨干涉SAR卫星系统通过SAR波束斜视实现顺轨干涉洋流测量的工作,增加了卫星的工作模式,提升了卫星系统效能。

    一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统及方法

    公开(公告)号:CN106909071B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710103772.1

    申请日:2017-02-24

    Abstract: 一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统及方法,该系统组成包括:导航接收机仿真器、导航接收机、星载时间管理设备、秒脉冲使用终端、逻辑分析仪、地面供电电源、终端地面测试设备、导航接收机地检设备、测试客户机。采用逻辑分析仪将秒脉冲使用终端的控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,获取终端与导航接收机之间秒脉冲同步精度。系统采用了秒脉冲使用终端记录的遥测信号,能够快速获取控制周期脉冲的实际参数值,通过逻辑分析仪读取的硬件秒脉冲的输出值,能够方便快捷的实现秒脉冲同步精度的计算与测试。

    一种空间目标逆合成孔径雷达成像参数设计方法

    公开(公告)号:CN107515396A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710532862.2

    申请日:2017-07-03

    CPC classification number: G01S13/904 G01S13/9064

    Abstract: 本发明公开了一种空间目标逆合成孔径雷达成像参数设计方法,包括如下步骤:计算目标运行轨迹和过顶时间、设置成像中心时刻、计算方位角、仰角、成像启停时刻和目标斜距、设置冗余斜距和初始发射脉宽、选择PRF、判断Dc是否超过上限、计算回波窗长度和Dr、判断Dr是否超过存传能力、计算回波起始时间、调整波束指向、计算天线增益和回波信号强度、设置MGC、进行成像。本发明充分考虑待成像空间目标运动特性和雷达系统限制,结合STK软件,解决了传统空间目标逆合成孔径雷达成像参数设计中目标运动参数、雷达波束指向和系统参数计算精度不足的问题。通过机械扫描和电扫描相结合的方式,实现了空间目标逆合成孔径雷达成像所需的波束指向,降低了实现成本和复杂度。

    一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统及方法

    公开(公告)号:CN106909071A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710103772.1

    申请日:2017-02-24

    CPC classification number: G04R20/02 G04F10/00

    Abstract: 一种基于秒脉冲的航天器同步精度测试系统及方法,该系统组成包括:导航接收机仿真器、导航接收机、星载时间管理设备、秒脉冲使用终端、逻辑分析仪、地面供电电源、终端地面测试设备、导航接收机地检设备、测试客户机。采用逻辑分析仪将秒脉冲使用终端的控制周期脉冲与导航接收机提供的硬件秒脉冲信号进行比对,获取终端与导航接收机之间秒脉冲同步精度。系统采用了秒脉冲使用终端记录的遥测信号,能够快速获取控制周期脉冲的实际参数值,通过逻辑分析仪读取的硬件秒脉冲的输出值,能够方便快捷的实现秒脉冲同步精度的计算与测试。

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