面向目标的合成孔径雷达卫星智能化星载任务管理方法

    公开(公告)号:CN109977760B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910091535.7

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种合成孔径雷达卫星星载任务管理技术领域的面向目标的合成孔径雷达卫星智能化星载任务管理方法,包括以下步骤:步骤一,自主规划任务;步骤二,快速分析成像要素;步骤三,广域搜索式成像;步骤四,实时成像处理;步骤五,目标信息广播分发;步骤六,智能分析模式,自主规划任务;步骤七,快速分析多目标成像要素;步骤八,定点识别式成像;步骤九,成像数据定向回传。本发明适用于合成孔径雷达卫星星载任务管理领域,解决了星载任务管理方法需要完全依赖人在回路的问题,增强了任务管理的自主性和智能性,实现了卫星对目标发现即识别的能力。

    非接触式卫星电磁传导兼容的地面测试方法

    公开(公告)号:CN107102226B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710349723.6

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式卫星电磁传导兼容的地面测试方法,其包括以下步骤:步骤一,分析卫星供配电设计与接地设计,形成电磁传导测试矩阵表;步骤二,开展单机和系统级非接触式电源线传导兼容测试;步骤三,开展整星级地线非接触式传导兼容测试等。本发明解决了卫星电磁传导兼容性能无法进行全面性、定量化、非接触式地面测试的问题,验证了卫星电磁传导兼容设计有效性,提高了卫星在轨使用的可靠性,实现从系统级到整星级电磁传导兼容的全面测试,定量化验证卫星兼容性测试的有效性,测试操作过程更加安全;开创了一个非接触式卫星传导兼容的地面测试方法的新思路,解决了技术偏见;可广泛应用于后续卫星传导兼容性测试。

    合成孔径雷达卫星射频兼容的地面测试方法

    公开(公告)号:CN106324574B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201611084686.2

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种合成孔径雷达卫星射频兼容的地面测试方法,包括以下步骤:步骤一、梳理合成孔径雷达卫星的射频链路,形成基于各链路时间与频谱域特性的对天面和对地面射频兼容性测试矩阵;步骤二、卫星对天面模拟展开式射频兼容性测试;步骤三、卫星对地面模拟展开式射频兼容性测试;步骤四、根据对天面与对地面射频兼容性测试结果,优化固定式天线空间布局设计,明确展开式天线波束指向在轨使用范围。本发明解决了大带宽、多频段、多展开式的合成孔径雷达卫星链路射频兼容性能无法地面测试的问题,验证了卫星射频兼容性设计有效性,提高了卫星各天线在轨使用的可靠性。

    基于断点续传拓展点波束链路数据传输时间的方法

    公开(公告)号:CN107342805A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710353826.X

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于断点续传拓展点波束链路数据传输时间的方法,其包括以下步骤:步骤一,根据数据传输需求,设置天线与地面站的对应关系和传输参数;步骤二,按照卫星实时导航和姿态数据,推算两副天线与两个地面站之间的空间关系;步骤三,两副天线同时启动对各自地面站的跟踪过程;步骤四,有效载荷数据通过星上存储器进行缓存,将数据存储和数据读取的位置信息进行独立管理等。本发明适用于星载数据传输领域,解决了点波束链路无法稳定、高效、灵活拓展数据传输时间的问题,增强了有效载荷数据传输的实时性,提高了卫星数据链路在轨可用性。

    合成孔径雷达卫星射频兼容的地面测试方法

    公开(公告)号:CN107121676A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710344351.8

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G01S13/90 G01S7/4004

    Abstract: 本发明提供了一种合成孔径雷达卫星射频兼容的设计方法,包括以下步骤:步骤一、根据合成孔径雷达卫星的各射频链路应用需求,形成基于空间、时间与频域的链路特征矩阵;步骤二、根据射频链路视场,通过非相干布局设计,将卫星设计为对天面和对地面两类空域;步骤三、在同空域内,利用链路应用关联网格设计方法,梳理卫星射频兼容性的设计对象;步骤四、针对网格中工作时序相关的收发链路,进行工作频段隔离设计;步骤五、对于网格中同频段工作的收发链路,进行工作带宽与带外抑制设计。本发明解决了大带宽、多频段、高功率的合成孔径雷达卫星射频兼容设计难题,保证了卫星各路射频链路在轨使用的有效性和可靠性。

    基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法

    公开(公告)号:CN104283639A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410472556.0

    申请日:2014-09-16

    CPC classification number: H04L1/004

    Abstract: 本发明提供了一种基于两级校验码的数传分系统的排故系统及其排故方法,基于两级校验码的数传分系统的排故系统包括数据处理器、固态存储器、调制器、固态放大器、地面接收设备,固态存储器、调制器都与数据处理器连接,固态放大器与调制器连接,地面接收设备与固态放大器连接,数据处理器包括AOS组帧模块、信道编码模块、一级CRC校验码和二级CRC校验码。本发明无需另外的地面设备,实现方式简单容易,可以便捷得定位误码发生的环节。

    卫星二维转动点波束天线指向精度测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112363183A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011192640.9

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种卫星二维转动点波束天线指向精度测试系统及方法,包括:GPS模拟器:用于递推生成卫星轨道参数并输出给姿轨控分系统;姿轨控分系统:接收轨道参数后进行星历表计算并广播;机构驱动控制器:驱动地面二维指向机构模拟器转动;地面二维指向机构模拟器:将机构转动的角度信息反馈至机构驱动控制器;测控分系统:由姿轨控分系统和机构驱动控制器组成,将遥测信息发送至地面测试系统;地面测试系统:对遥测信息进行进行监测,进行天线理论角度仿真计算,并与卫星伺服单机计算角度,以及机构模拟器转动角度进行误差比对,得到指向精度测试结果。本发明的卫星天线无需装星,该系统及测试方法能够覆盖任意轨道,并降低测试条件要求。

    基于数据融合的星载工程参数快速传输方法

    公开(公告)号:CN106788673B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201611074532.5

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于数据融合的星载工程参数快速传输方法,包括以下步骤:利用信源编码,为载荷数据和工程参数分配独立的数据标识;在载荷存储单元中,为载荷数据和工程参数设置独立的逻辑编号;通过平台存储单元,实时收集和缓存工程参数;卫星判断载荷数据传输的工作方式;对于“载荷数据先境外记录,再境内传输”的工作方式,利用境内数据传输前的天线预置过程,将工程参数低速记录至载荷存储单元;对于“载荷数据境内记录实时或准实时境内传输”的工作方式,利用境内数据传输前的天线预置过程,先完成载荷数据境内记录。本发明适用于星载各类工程参数的传输领域,解决了工程参数无法完整、快速、高效传输的技术问题。

    真空罐内高频段大功率射频信号有线传输散热装置

    公开(公告)号:CN107229299B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710353848.6

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种真空罐内高频段大功率射频信号有线传输散热装置,其采用元件包括Ka频段波导、大功率连续波定向耦合器、Ka频段高频电缆、大功率负载、热电偶及传输电缆、电加热片及传输电缆、红外加热笼、温度采集处理及加热器控制系统、真空罐转接法兰,大功率连续波定向耦合器连接Ka频段波导、Ka频段高频电缆,Ka频段高频电缆连接大功率连续波定向耦合器、真空罐转接法兰。本发明解决了大功率负载在吸收大功率信号能量后的有效散热问题,能够确保大功率负载正常工作,从而确保高频段大功率射频信号安全、可靠、有效的传输到真空罐外自然环境中进行试验。

    大角度机动高分辨率微波遥感卫星总体控制方法

    公开(公告)号:CN106950975B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710055240.5

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本发明提供了一种大角度机动高分辨率微波遥感卫星总体控制方法,其包括以下步骤,步骤一,系统识别大角度机动高分辨率微波遥感卫星较其他已有卫星在技术水平上的差异,确定要重点解决的问题;步骤二,根据大角度机动的具体要求,确定绕卫星的滚动轴进行机动的方案;步骤三,针对大角度机动带来的固连于星上的敏感器件探测范围随卫星机动而变化的特点,发明一种基于空间数字球法的敏感器视场分析方法,确定星敏感器在星上的布局等。本发明实现了高分辨率微波遥感卫星对地观测目标重访能力,解决了卫星姿态大角度快速机动技术难点,解决多系统系统综合控制问题,提高卫星使用效能;解决电磁兼容问题和整星真空热试验时无线大功率发射问题。

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