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公开(公告)号:CN106773639B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201610996854.9
申请日:2016-11-10
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G05B7/02
Abstract: 本发明提出一种电源模块正逻辑使能上电控制电路,包括:二极管电路,其正端连接电源模块的使能端,其负端连接电源模块的输入负端;光电隔离耦合器,其三极管的集电极接收输入电压,其三极管的发射极连接二极管电路的负端;区间导通控制电路,其接收一被监测电源的监测电压,用以在监测电压超过下限电压而不超过上限电压时,控制光电隔离耦合器的发光二极管导通,以使光电隔离耦合器的三极管导通,从而电源模块的使能端断开输入负端,电源模块输出电压;在监测电压超过上限电压时,控制光电隔离耦合器的发光二极管截止,以使光电隔离耦合器的三极管截止,从而电源模块的使能端连通输入负端,电源模块不输出电压。防止上电损坏负载。
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公开(公告)号:CN107508647A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710701962.3
申请日:2017-08-16
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 北京邮电大学
IPC: H04B17/40
Abstract: 本发明设计卫星通信领域,尤其涉及一种基于功率差的星载AIS系统检测概率计算方法,通过将具有不同功率差值的信号进行叠加,计算不同信号到达卫星接收端的总信号功率,形成冲突信号,而后对冲突信号进行解调计算,并对其中各部分信号的解调概率进行统计;最后根据统计后的解调概率计算星载AIS系统的整体检测概率,从而能够更加有效地进行星载AIS系统的性能评估、更好的反应星载AIS系统的实际性能。
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公开(公告)号:CN106780361A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611039420.6
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T2207/10044 , G06T2207/20024
Abstract: 本发明公开了一种用于城市区域合成孔径雷达图像的噪声抑制方法,该方法包括如下步骤:对SAR图像实部/虚部数据上滑动窗口内样本数据估计Alpha‑Stable分布参数,记录所有滑动窗口的参数;对SAR图像幅度数据对数变换,在对数变换后图像上划分各对应于实部/虚部滑动窗口,计算各对应窗口内的Alpha‑Stable分布表达式和噪声分布表达式;计算Alpha‑Stable分布表达式与噪声分布表达式乘积的后验概率,取动态范围内最大后验概率的值作为滑动窗口中心象素的值;将所有经最大后验估计后的滑动窗口中心象素值作指数变换,得到滤波后幅度影像。本发明所述技术方案更有效地抑制城市区域SAR图像的斑点噪声,提高了SAR图像的质量。
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公开(公告)号:CN106772264A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610996221.8
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明涉及一种地面和星载通用的超宽带雷达信号发生装置,与上位机连接,包括总线控制通信模块、宽带波形发生模块和模拟校正信号产生模块,总线控制通信模块,接收上位机发出的控制指令,并产生波形控制信号;宽带波形发生模块,包括相互连接的FPGA子模块和DAC,FPGA子模块包括FPGA,其接收波形控制信号,产生并行数字信号,DAC接收并行数字信号进行并串转换,输出雷达波形;模拟校正信号产生模块,对接收到的雷达波形先进行上变频、N倍频和下变频到设定的频段,最后通过功分器和数控衰减器输出一路和通道、两路差通道的模拟校正信号。与现有技术相比,本发明具有结构简单、可靠性高、容易实现的特点。
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公开(公告)号:CN106556380A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611038770.0
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海航天测控通信研究所
CPC classification number: Y02A90/32 , G01C13/00 , G01C11/00 , G01J3/2823
Abstract: 一种水下目标探测装置,包括高光谱仪成像系统(1)、45°指向镜(2)和支撑架(3),还包括:用于向水下被测目标的成像视场补偿视场强度的视场补偿机构(4);支撑环架(3)固定在飞行载体上,高光谱仪成像系统(1)安装于支撑架(3)上,45°指向镜(2)位于高光谱仪成像系统(1)的前端并固定在支撑架(3)上,视场补偿机构(4)固定于支撑架(3)上,且视场补偿机构(4)发出的入射视场与被测目标的成像视场重合形成复合视场;复合视场的反射光线经45°指向镜(2)二次反射进入高光谱仪成像系统(1)成像。由于通过视场补偿机构对水下目标的成像视场进行视场补偿,以增强成像视场的反射信号能量的强度,进而增加了水下探测深度及探测范围,提高了被测物体成像的清晰度。
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公开(公告)号:CN103558585B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310556992.1
申请日:2013-11-11
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明提供了一种星载相控阵GNSS-R海洋遥感相关处理装置,其包括遥控遥测指令解析模块、互相关计算模块、几何关系计算与互相关控制模块;本发明提供的星载相控阵GNSS-R海洋遥感相关处理装置采用的选星策略可以实时地判断GNSS导航卫星是否在相控阵上视天线的可视范围内、能预测导航卫星的可视时长值,可根据不同的遥感应用要求选择对应的GNSS导航卫星,可见镜面反射点预测方法可以实时快速地预测镜面反射点轨迹,根据链路延迟、卫星运动速度来准确计算镜面反射点的实际位置。
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公开(公告)号:CN113380294B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202110792634.5
申请日:2021-07-13
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G11C11/413
Abstract: 本发明公开了一种FPGA配置FLASH芯片抗单粒子翻转电路,包括配置管控FPGA芯片、超大规模FPGA芯片、主配置FLASH芯片、副配置FLASH芯片、供电芯片、第一接口和地测设备配置电路;所述超大规模FPGA芯片、主配置FLASH芯片和所述副配置FLASH芯片分别与所述配置管控FPGA芯片连接;所述配置管控FPGA芯片的使能端与所述供电芯片连接,所述供电芯片与所述副配置FLASH芯片连接;所述配置管控FPGA芯片通过所述第一接口与所述地测设备配置电路连接。相应地,本发明还公开了一种FPGA配置FLASH芯片抗单粒子翻转方法。本发明实现对超大规模FPGA配置FLASH芯片的电路降低失效率,提升可靠性。
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公开(公告)号:CN111458732B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010424090.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了星载GNSS‑R对地遥感与大气降水一体化探测装置及探测方法,包括第一上视POD天线、第二上视POD天线、前视双线极化天线、后视双线极化天线、下视双线极化天线、极化信号合成模块、捕获跟踪模块、DBF合成模块、相关器模块、固存模块和电源及时钟模块。本发明采用全极化天线对导航卫星直射信号、掩星信号、反射信号进行全方位接收,圆极化、线极化遥感观测量数据,可应用于海面高度、海面风场、海冰/极地冰、掩星大气(电离层扰动、大气温湿度廓线、高空降雨量等)、有效波高、陆地水资源探测(土壤湿度、河流等)等要素的探测。
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公开(公告)号:CN107689476B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710864252.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种宇航用电热丝熔断释放装置,包括熔断底座的外表面安装有若干排串联连接的电热丝,电热丝的两端均通过供电盘与电源供电线相连进行供电;在压紧底座上设有锁紧调节机构,绑扎线的一端固定在锁紧调节机构上,绑扎线的另一端通过压紧螺钉组合固定在熔断底座上,并所述的绑扎线与所述的电热丝充分接触,锁紧时,绑扎线通过调节锁紧调节机构实现锁紧,满足发射段的力学环境要求;展开时,所述的电源供电线接通外部供电电源,通过对所述的电热丝通电,使所述的电热丝发热燃断所述的绑扎线,从而实现释放。本发明通过绑扎线和电热丝实现锁紧与释放功能,具有结构简单、无污染,无冲击,可重复使用、重量轻、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN106556380B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201611038770.0
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种水下目标探测装置,包括高光谱仪成像系统(1)、45°指向镜(2)和支撑架(3),还包括:用于向水下被测目标的成像视场补偿视场强度的视场补偿机构(4);支撑环架(3)固定在飞行载体上,高光谱仪成像系统(1)安装于支撑架(3)上,45°指向镜(2)位于高光谱仪成像系统(1)的前端并固定在支撑架(3)上,视场补偿机构(4)固定于支撑架(3)上,且视场补偿机构(4)发出的入射视场与被测目标的成像视场重合形成复合视场;复合视场的反射光线经45°指向镜(2)二次反射进入高光谱仪成像系统(1)成像。由于通过视场补偿机构对水下目标的成像视场进行视场补偿,以增强成像视场的反射信号能量的强度,进而增加了水下探测深度及探测范围,提高了被测物体成像的清晰度。
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