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公开(公告)号:CN115173966A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210799935.5
申请日:2022-07-06
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于卫星通信天线的极化隔离度测试装置,包括天线主面、副反射面、馈源、极化中心轴、极化电机、测试转台、测试电机和底座,天线主面固定于测试转台顶面,极化中心轴转动设于测试转台上,极化中心轴位于天线主面的中心线上,馈源套设在极化中心轴上端,副反射面设于馈源顶部,极化电机固定于测试转台上,测试转台转动设于底座上,测试电机固定于底座上,极化电机通过极化传动机构带动极化中心轴转动,测试电机通过测试传动机构带动测试转台与极化中心轴同轴转动,测试转台的转动方向与极化中心轴的转动方向相反。本发明可实现在同一经纬度地点测试卫星通信天线所有极化角度对应的极化隔离度,测试更为全面且测试效率高。
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公开(公告)号:CN114171918A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111543042.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种卫星移动通信天线极化隔离度的标校方法,借助卫星固有的一直发射的信标信号,天线可以在对准卫星后转动极化轴,使得天线的实际极化角发生变化,则对应的接收到的卫星的信标信号强度跟随变化;然后通过天线内部接收机将卫星信号解析转换为数字信号后就可以将卫星信号强度的变化以数值具体表现出来;最终根据信号强度变化找出需要标定的实际极化角误差,完成对天线极化隔离度的标校;本发明可以让卫星天线随时随地的进行极化隔离度的标校工作,不必受限于卫星主站等第三方设备设施,大大方便了卫星天线的使用;并且由于卫星信标信号一直处于开启状态,所有天线均可正常接收该信号,因此多个天线可以同时进行极化隔离度的标校,大大提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN111884673A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010779542.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于逆窗补偿处理的频域滤波干扰抑制方法,本发明为解决在频率抗干扰处理算法中时域加窗带来信号损伤的问题。时域加窗改变了信号的波形,对信号造成了损伤,即使在没有外部干扰情况下,也会带来一定的信号损失,影响整个通信系统的性能。为了尽量减小抗干扰损失,对抗干扰后的时域波形加入逆窗,补偿了绝大部分时域加窗造成的损失,使得抗干扰损失进一步减小。
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公开(公告)号:CN111337055A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010377168.X
申请日:2020-05-07
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种卫星移动通信天线惯导的标校方法,涉及卫星移动通信领域,包括S1获取通信天线经纬度和同步卫星的星位;S2确定地理坐标系下天线的理论对星角度;S3转动卫星移动通信天线至理论对星角度;S4卫星移动通信天线方位顺时针转动,并记录卫星理论方位角度、实际方位角度和时间;S5确定惯导的方位固定漂移率Ae;S6将Ae发送给惯导,惯导接收后进行标校;可以让卫星移动通信系统上使用的惯导实现高精度标校后得到更高精度的姿态数据,这样卫星移动通信系统就可以采用更廉价的捷联式惯性导航系统,让卫星移动通信设备更为普及。
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公开(公告)号:CN106526557A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611236122.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/40
Abstract: 本发明实施例公开了一种雷达微变测试工装及其控制方法,所述雷达微变测试工装包括:上位机、控制器、驱动器、驱动电机、直线导轨和角反射器;所述上位机和所述控制器通信连接;所述控制器和所述驱动器电连接;所述驱动器与所述驱动电机电连接,所述驱动器用于将所述脉冲信号转换为角位移;所述角反射器固定在所述直线导轨的滑块上,当所述驱动电机转动时,所述驱动电机驱动所述角反射器移动相应的位移。在上述技术方案中加入电机控制直线导轨,通过控制器发送控制命令给驱动器,驱动器控制电机的转动,从而实现角反射器高精度移动的要求。另外,在上位机和控制器上还加入无线模块,即可以进行远距离的数据传输,从而实现远程控制角反射器的目的。
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公开(公告)号:CN104503283A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410737848.2
申请日:2014-12-05
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
IPC: G05B19/04
CPC classification number: G05B19/04
Abstract: 本发明公开了一种天线伺服控制装置,包括控制器、RS485总线、节点适配器、外控设备、电机和机械传动装置,电机通过机械传动装置驱动天线,控制器的通讯端与RS485总线连接,RS485总线通过多条总线分支线与多个节点适配器的通讯端一一对应连接,多个节点适配器还分别与多个电机的信号端和多个外控设备的信号输出端连接。本发明还公开了一种天线伺服控制装置采用的控制方法,包括以下步骤:控制器产生请求报文;发送请求报文;节点适配器接收该请求报文;提取出地址信息,并进行对比;执行相应的操作;形成应答报文;发送应答报文;控制器接收该应答报文,并进行超时判断。本发明采用RS485总线,减少了连接器数量和连线并提高了数据传输速度。
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公开(公告)号:CN111585053A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010597278.7
申请日:2020-06-28
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
Abstract: 本发明公开了基于天通卫星的抗干扰动中通天线,包括卫星广播信号接收天线、北斗定向天线、北斗短报文天线、北斗定向接收机、伺服控制器、方位电机;北斗定向天线的信号输出端与北斗定向接收机的信号输入端连接;北斗定向接收机的信号输出端与伺服控制器的信号输入端连接;伺服控制器的信号输出端与方位电机的信号输入端连接;北斗短报文天线的信号输出端与北斗定向接收机的信号输入端连接;在卫星广播信号接收天线通信失效的情况下,有第二种北斗定向天线通信方案,还有第三种北斗短报文天线应急通信方案,保证在多种应急环境下,与外界通信的畅通无阻;在应急救援、户外的机载、船载、车载环境下均有与外界保持通信的手段。
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公开(公告)号:CN106526557B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611236122.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明实施例公开了一种雷达微变测试工装及其控制方法,所述雷达微变测试工装包括:上位机、控制器、驱动器、驱动电机、直线导轨和角反射器;所述上位机和所述控制器通信连接;所述控制器和所述驱动器电连接;所述驱动器与所述驱动电机电连接,所述驱动器用于将所述脉冲信号转换为角位移;所述角反射器固定在所述直线导轨的滑块上,当所述驱动电机转动时,所述驱动电机驱动所述角反射器移动相应的位移。在上述技术方案中加入电机控制直线导轨,通过控制器发送控制命令给驱动器,驱动器控制电机的转动,从而实现角反射器高精度移动的要求。另外,在上位机和控制器上还加入无线模块,即可以进行远距离的数据传输,从而实现远程控制角反射器的目的。
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公开(公告)号:CN107104269A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710236008.1
申请日:2017-04-12
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种机载天线波导管穿舱结构,所述穿舱结构安装在飞机蒙皮上,且连通舱外的天线设备和舱内的Ku功放和Ka功放,所述天线设备设置在与所述飞机蒙皮固定连接的天线罩内;本发明机载天线波导管穿舱结构采用波导管穿舱结构装置实现微波传输,从飞机舱内到飞机舱外的波导管穿舱结构,解决内外空气密封,并将气压隔开,同时使微波信号可以穿过,损耗小,提高了微波信号传输效率。
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公开(公告)号:CN106767786A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611224529.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 成都国卫通信技术有限公司
CPC classification number: G01C21/165 , G01C21/20
Abstract: 本发明公开了一种基于卫星通信的组合惯导姿态计算方法,包括通过三轴陀螺传感器采集角速度,通过三轴加速度传感器采集的加速度;通过卫星信号强度检测模块获得航向误差和俯仰角误差;通过姿态融合模块对角速度、加速度和卫星信号强度进行姿态融合,得到姿态的估算值;通过姿态的估算值控制天线电机对卫星进行跟踪,再将信息反馈至姿态融合模块进行姿态融合,形成闭环。本发明采用卫星信号强度进行航向修正,不论载体处于静止或运动,只要卫星动中通处于对星状态,便可根据接收的卫星信号强度,检测出天线波束指向与卫星方向的误差,反馈给惯导进行航向修正,并且与天线电机之间形成闭环控制,降低对惯导姿态估算准确度的要求。
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