P波段SAR卫星电离层联合测量与补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN115343727B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210854610.2

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种P波段SAR卫星电离层联合测量与补偿方法及系统,包括:利用双频测量法,得到背景电离层TEC值;在非赤道附近,根据法拉第旋转角与第一电离层TEC值的映射关系,得到电离层TEC反演测量值;在赤道附近,得到赤道区域电离层TEC值;利用背景电离层TEC值、电离层TEC反演测量值和赤道区域电离层TEC值,对距离向色散效应带来的相位误差进行补偿;采用相位梯度自聚焦法对电离层闪烁效应带来的相位误差进行补偿,得到P波段SAR图像。与现有技术相比,本发明可以有效抑制色散效应、闪烁效应以及法拉第旋转效应的影响,保证了高品质定量化P波段SAR遥感图像的获取。

    合成孔径雷达卫星精度测量基准设计方法

    公开(公告)号:CN107300701B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201710343712.7

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种合成孔径雷达卫星精度测量基准设计方法,其包括以下步骤:步骤一、在天线框架的四个端部外侧面区域分别设置基准块,并在框架上设置棱镜安装凸台,通过组合加工的方式控制基准块的水平度,以及凸台与基准块的平行度;步骤二、调平天线框架,依据其四个端部的基准块,通过工装转换,将卫星的主基准棱镜安装在天线框架的凸台上,并控制主基准棱镜的与基准块平行度。本发明可实现主基准棱镜坐标系与载荷天线坐标系的高度一致,直接消除了主基准棱镜与载荷天线之间的安装偏差,星上其它精度单机与载荷天线精度等均相对于整星在轨要达到的目标精度实现了统一,减少了精度误差的传递环节,提高了整星精度测量工作的效率。

    一种基于三维环境的卫星分布式协同设计方法

    公开(公告)号:CN106570301B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201611024721.1

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明提出了一种基于三维环境的卫星分布式协同设计方法,包括如下步骤:S1、创建设备及直属件的机械接口发布几何;S2、创建舱板安装面的发布几何;S3、创建舱板安装面的发布几何;S4、创建骨架模型并收集接口信息;S5、根据骨架传递的开孔进行结构板设计;S6、根据骨架传递的脚印信息进行热控设计。本发明解决了各学科间设计意图可通过三维模型进行传递和驱动,无需人为判读和转换,并通过PDM(产品数据管理)系统实现各学科平行设计,大大提高正确性和效率。

    适合双侧视工作遥感卫星导航天线布局方法

    公开(公告)号:CN107330136A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710344896.9

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种适合双侧视工作遥感卫星导航天线布局方法,其包括以下步骤:步骤一,根据双侧视工作遥感卫星构型布局空间约束,利用整星三维模型分析,找出星体外侧可用的单机布局空间,确定单机遮挡最少的可用布局空间位置;步骤二,根据导航天线的性能和可用空间位置,开展导航天线的捕获星数仿真分析,并根据仿真结果确定导航天线在星体布局位置的最优指向等。本发明解决了某双侧视工作遥感卫星的导航天线布局问题,通过增加导航天线在常用工作模式下的可用有效视场和在轨可捕获导航卫星数量,从而提高卫星在轨的定位测速精度,减少了卫星在轨运行轨道的测量误差,为载荷天线的高分辨率成像奠定了坚实基础。

    大角度机动双侧视工作遥感卫星构型的实现方法

    公开(公告)号:CN107161358A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710349732.5

    申请日:2017-05-17

    CPC classification number: B64G1/10

    Abstract: 本发明提供了一种大角度机动双侧视工作遥感卫星构型的实现方法,其包括以下步骤:步骤一,卫星在轨飞行时,卫星常用工作姿态为卫星本体坐标系与轨道坐标系成固定夹角右侧视飞行,通过绕滚动轴旋转实现大角度机动,切换为卫星本体坐标系与轨道坐标系成固定负夹角的左侧视飞行姿态,根据情况,通过绕滚动轴大角度机动,切换为右侧视飞行姿态等。本发明实现了可在左侧视飞行模式下飞行和成像,达到卫星相对单侧视飞行的可视成像带宽提升至两倍,单副天线实现了两副天线才能达到的效果,卫星的对地覆盖能力得到大幅提升,可将全球的重访时间缩短为原来一半,平均访问次数提高一倍,卫星的使用效能得到了较大提升,在遥感卫星上得到了成功应用。

    一种卫星上设备跨舱段设计方法

    公开(公告)号:CN106485033A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611047723.2

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种卫星上设备跨舱段设计方法,包括如下步骤:利用侧板将两台大热耗电源控制器的原平台舱侧板与载荷舱侧板连成一个整体板为电源控制器提供足够大的散热面;在两台大热耗电源控制器上分别竖向排布2个热管,从而通过热管将电源控制器的热量向上传导,并在4个竖向排布的热管上端侧面安装未安装任何设备的电子舱侧板,将其热量辐射出去。本发明利用侧板合并将平台舱段和载荷舱段散热面集成方法,成功解决了卫星两台大热耗电源控制器的散热问题,从布局设计思想上取得突破,为卫星方案的可行性奠定基础,取得了设备空间相容性高、散热条件好、电缆布线难度降低等有益效果。

    星地高速数据双站接力传输测试方法和系统

    公开(公告)号:CN115173929B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210860544.X

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种星地高速数据双站接力传输测试方法和系统,包括:编制双站接力注数包;上注双站接力注数包;实时遥测监视注数包执行情况、传输系统开机情况,检查地面设备接收前站数据情况;实时遥测监视卫星数据传输通道所在天线的切换过程;实时遥测监视传输系统工作情况以及关机情况,检查地面设备接收后站数据情况;定位前站数据中各个通道最后一帧数据的AOS格式的数传数据帧计数;定位后站数据中各个通道第一帧数据的AOS格式的数传数据帧计数,若后站各通道的第一帧与对应的前站各通道的最后一帧帧计数连续,则判定两站数据接力传输正常。本发明既适用于地面测试阶段,又可用于在轨测试阶段,保证了测试数据的有效性和可比对性。

    相控阵SAR天线相控极性的检查方法和系统

    公开(公告)号:CN116930889A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310737762.9

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种相控阵SAR天线相控极性的检查方法和系统,包括:上注指定扫描角度的单TR测试定标指令包,获取定标数据;对所述定标数据将进行一维到二维天线阵面的映射,得到二维天线阵面幅相数据;对所述二维天线阵面幅相数据逐行和逐列的计算复数平均,分别得到一维的逐行定标复数据和逐列定标复数据;对所述逐行定标复数据拟合后得到距离向方向图,对所述逐列定标复数据拟合后得到方位向方向图;检查所述方向图与指令包中对应的扫描角度是否匹配,若是,则相控极性正确。本发明基于单TR测试定标在数据域求复数平均等效逐行逐列定标的方法,不依赖于传统的天线近场扫描系统,能够快速准确地实现SAR天线相控极性正确性检查。

    有源相控阵体制SAR通道全链路幅相稳定性测试方法

    公开(公告)号:CN111123221B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201911276320.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种有源相控阵体制SAR通道全链路幅相稳定性测试方法,保证测试用微波探头天线位置满足远程测试条件并对准选定的待测天线阵面点位;断开天线阵面定标网络至内定标器的端口连接,将内定标器端口与微波探头天线通过地面测试用高频电缆进行连接;设置星载SAR系统处于单TR测试定标模式并进行整星加电开机记录回波数据;对前后两次测试获取的回波数据进行脉压处理取峰值处幅度和相位值,进行相应TR通道的幅相做差,并进行固定倾斜修正和固定温度偏移值补偿即可得到各TR通道幅相稳定性测试结果。满足了星载有源相控阵体制SAR通道全链路幅相稳定性测试的需求。

    卫星的载荷与星敏感器的安装结构及方法

    公开(公告)号:CN111409862A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010162871.9

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种卫星的载荷与星敏感器的安装结构及方法,包括卫星结构(1)、平面折叠收拢天线载荷(2)、安装横梁组件(3)以及星敏感器(4),所述卫星结构(1)连接平面折叠收拢天线载荷(2)和安装横梁组件(3),安装横梁组件(3)上安装星敏感器(4)。本发明解决了平面折叠收拢天线载荷和多个星敏感器之间的高精度指向变化角秒级精度要求的问题,具备结构简单、载荷和星敏感器间指向精度高等有益效果。

Patent Agency Ranking