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公开(公告)号:CN117580198A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311296094.7
申请日:2023-10-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种小卫星望远镜的热控结构,采用高性能隔热组件、高精度测温组件、精密加热组件;高性能隔热组件采用特殊的隔热材料隔绝恶劣的外热流环境,高精度测温组件实现望远镜部组件的高精度测量,精密加热组件对望远镜内部定点区域精密加热,其控制方法采用热控控制模块实现,将加热器的控制进行优先级排序,并实现镜片梯度加热。本发明解决了小卫星望远镜实现高精度控温需要额外采用控温仪等单机的笨重、低效、耗能的控温难题,具有控温精度高、重量小、功耗低的优点。
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公开(公告)号:CN104251994B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201410461971.6
申请日:2014-09-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种长基线激光测距实现无控制点卫星精确定位系统,包括卫星平台、反射镜和激光雷达;所述激光雷达和所述反射镜均设置在所述卫星平台上。所述卫星平台包括卫星平台本体、第一连接杆以及第二连接杆;所述第一连接杆的一端和所述第二连接杆一端分别连接所述卫星平台的两侧。所述激光雷达包括激光发射器、第一激光信号接收器、第二激光信号接收器以及第三激光信号接收器;所述激光发射器设置在所述卫星平台内,所述激光发射器发射的激光脉冲通过反射镜反射向地面。本发明还提供了一种无控制点卫星对地高精度定位方法。本发明能够满足测绘、摄影等具有高精度对地定位需求的卫星使用要求。
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公开(公告)号:CN117657473A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311769503.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于卫星有效载荷压紧释放的摆臂机构,包括解锁组件(1)、三角框架(2)、翻转组件(3)等构件;卫星发射时四套摆臂机构均布在有效载荷四周,形成四点八杆支承构型,成为稳定封闭的结构系统,实现有效载荷压紧,承受各个方向的静动态力学载荷;卫星入轨后在地面遥控指令控制下,四套摆臂机构分成两组,对角两套摆臂机构同时解锁展开,展开到位后触发微动开关,产生锁定到位遥测信号,释放有效载荷。本发明具有大承载、高刚度、低冲击和轻量化的特点,可用于空间相机、微波天线、空间望远镜、激光通信终端等大型有效载荷的远距离压紧释放领域。
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公开(公告)号:CN112486577A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011213933.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司 , 上海卫星工程研究所
IPC: G06F9/4401 , G06F8/61
Abstract: 本发明提供一种新型的CPU加载方法,将编译器生成的CPU加载数据转换成PROM烧录文件格式,并烧录进PROM;将PROM挂载在FPGA上,并将FPGA与CPU连接;FPGA预读取CPU引导程序并加载至FPGA的内部缓冲区备用;FPGA控制CPU复位信号将CPU复位;CPU发出读取指令控制信号;FPGA识别读取指令控制信号并按照读取指令控制信号的取指地址从FPGA的内部缓存区或PROM读取CPU加载数据发送至CPU数据总线;直至所有CPU加载数据读取完毕,CPU加载完毕。本发明是为了解决现有抗辐射只读存储器容量不足的缺点,提供一种使用大容量PROM作为星载CPU加载存储器,通过FPGA辅助实现星载CPU循环寻址的方法,该方案中的PROM无地址总线,数据总线为8位,硬件连接简单,可降低PCB布线难度及硬件成本,FPGA控制星载CPU的加载过程。
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公开(公告)号:CN108988930B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810638641.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/079 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种卫星激光通信子系统通信速率自适应控制方法及系统,该系统包括地面脉冲光发射模块、背向光探测模块、数据处理与反馈模块;所述地面脉冲光发射模块包括脉冲激光发射器和掺铒光纤放大器,此路为非信号光,仅作为测试光路,以探测大气损耗;所述背向光探测模块包括探测器和数据采集卡,发射的激光脉冲在自由信道传输时,探测器将探测到发出的脉冲光的背向散射光,并由数据采集卡实时采集探测器探测得的背向散射光的功率;数据处理与反馈模块为计算机。本发明能够简单快捷地实现卫星激光通信子系统通信速率的自适应调整,提高现行卫星激光通信系统的数据率。
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公开(公告)号:CN109120343B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810621485.4
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/60 , H04B7/185 , H04B13/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于卫星和水下动目标之间通过蓝绿激光建立链路方式,包括举手模式和点名模式。点名模式是星上蓝绿激光通过矩形扫描方式对水下动目标的不确定域进行扫描,此时星上光终端工作在宽光束低速率的工作状态。点名模式适用于卫星对水下动目标进行常规信息的广播,以及卫星有对特定水下动目标信息传输任务时。举手模式是当水下动目标有通信需求时,可主动通过蓝绿激光呼叫过顶卫星。本发明针对卫星与水下动目标的半合作目标捕获难度大的问题,提出了适用于卫星与水下动目标激光链路建立的方式和步骤,满足水下动目标应用需求。
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公开(公告)号:CN108833010B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810637246.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/118 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种星地激光通信光束漂移自适应补偿系统,包括激光发射模块、背向光探测模块、数据处理与反馈模块;激光发射模块为两路,一路由连续激光发射器和二维光学抖动转台构成,用于控制星地激光通信系统中的通信光束;另一路由脉冲激光器和掺铒光纤放大器构成,用于发射探测光束;背向光探测模块包括探测器和数据采集卡;数据处理与反馈模块为计算机。本发明能够简单快捷地实现星地激光通信系统中光束漂移的自适应调整,提高星地激光通信系统的抗大气效应性能。
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公开(公告)号:CN106330301A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610666940.3
申请日:2016-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B10/077
CPC classification number: H04B10/0775
Abstract: 本发明提供了一种太阳光泵浦激光器地面通信性能验证与测试系统,包括测试信号发生模块、载波通信模块以及测试信号还原与验证模块,测试信号发生模块,用于产生测试信号,并传输至载波通信模块;载波通信模块,用于将测试信号加载到激光器的载波中,由光学发射天线发射至传输空间,并将对应光学接收天线接收到的光信号转化为电信号;测试信号还原与验证模块,用于将接收到的电信号进行放大、还原。本发明采用集成化处理,通过实现晶体的新型组合、半波电压自动调整、虚拟仪器测试、高效率测算等技术对整个地面通信系统的各通信参数进行全面测试和验证,实现了适用于多种测试环境下、低测试成本、全性能参数覆盖的测试与验证。
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公开(公告)号:CN109039459A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810622113.3
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/60 , H04B7/185 , H04B13/02
Abstract: 本发明公开了一种提高卫星与水下动目标间抗截获概率的方法,采用多星组合扫描、水下动目标多孔径分集接收的方式。多星联合扫描可以在保证接收水下动目标接收到同等光强度的前提下,降低每颗卫星下发的光能量,从而降低截获率;潜艇上的多孔径分集接收可以将多颗卫星下行的光能量集合起来达到探测器需要的门限强度,从而保障了多星组合扫描弱信号条件下信号接收成功。该方案的优势主要体现在两个方面:当多星分集接收的总能量大于传统的单星方案的能量,从而提高信噪比;多星多传播路径中,存在卫星失效或者光路阻断的概率,多路径的分集接收不受个别链路失联的影响,提高链路的接通概率。
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公开(公告)号:CN112486577B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202011213933.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司 , 上海卫星工程研究所
IPC: G06F9/4401 , G06F8/61
Abstract: 本发明提供一种新型的CPU加载方法,将编译器生成的CPU加载数据转换成PROM烧录文件格式,并烧录进PROM;将PROM挂载在FPGA上,并将FPGA与CPU连接;FPGA预读取CPU引导程序并加载至FPGA的内部缓冲区备用;FPGA控制CPU复位信号将CPU复位;CPU发出读取指令控制信号;FPGA识别读取指令控制信号并按照读取指令控制信号的取指地址从FPGA的内部缓存区或PROM读取CPU加载数据发送至CPU数据总线;直至所有CPU加载数据读取完毕,CPU加载完毕。本发明是为了解决现有抗辐射只读存储器容量不足的缺点,提供一种使用大容量PROM作为星载CPU加载存储器,通过FPGA辅助实现星载CPU循环寻址的方法,该方案中的PROM无地址总线,数据总线为8位,硬件连接简单,可降低PCB布线难度及硬件成本,FPGA控制星载CPU的加载过程。
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