星载微波雷达天线扫描极性判断装置及测试方法

    公开(公告)号:CN115754948A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211489259.8

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种涉及主动微波遥感仪器领域的星载微波雷达天线扫描极性判断装置及测试方法,包括第一喇叭天线、第二喇叭天线、第一可调节移动支架、第二可调节移动支架、第一射频电缆、第二射频电缆、回波模拟器以及星载微波雷达,第一喇叭天线连接于第一可调节移动支架上,第一喇叭天线通过第一射频电缆连接回波模拟器,第二喇叭天线连接于第二可调节移动支架,第二喇叭天线通过第二射频电缆连接回波模拟器,星载微波雷达安装在卫星上,回波模拟器放置卫星旁边。本发明填补了现有技术中的空白,建立了具备星载微波雷达天线扫描极性判断装置,确保星载微波雷达天线扫描设计极性与实际扫描极性的一致性。

    天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113325422B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110444312.1

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统,根据天基测雨雷达工作模式、观测几何模型和运动关系联立方程组;以WGS‑84坐标系为参考,解算定位方程组获得不同斜距下观测区域的位置信息;通过坐标转换获得目标的经纬度及海平面高度信息;以目标定位结果为基础,建立三维网格数组,分别表示经度、纬度和海平面高度,网格中每个元素值表示对应经纬度和海平面高度的雷达回波功率值;最后以海平面高度为单位进行剖面处理实现空间降雨信息的三维显示。本发明利用微波信号的穿透性和雷达在径向距离上的垂直分辨能力,接收不同高度降雨回波,反演得到精确的降雨强度和降雨类型等信息,提高了天基降雨测量能力。

    天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113325422A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110444312.1

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种天基测雨雷达目标定位及降雨信息三维处理方法和系统,根据天基测雨雷达工作模式、观测几何模型和运动关系联立方程组;以WGS‑84坐标系为参考,解算定位方程组获得不同斜距下观测区域的位置信息;通过坐标转换获得目标的经纬度及海平面高度信息;以目标定位结果为基础,建立三维网格数组,分别表示经度、纬度和海平面高度,网格中每个元素值表示对应经纬度和海平面高度的雷达回波功率值;最后以海平面高度为单位进行剖面处理实现空间降雨信息的三维显示。本发明利用微波信号的穿透性和雷达在径向距离上的垂直分辨能力,接收不同高度降雨回波,反演得到精确的降雨强度和降雨类型等信息,提高了天基降雨测量能力。

    基于多类型遥感仪器联合探测的卫星布局

    公开(公告)号:CN114506474B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210044434.6

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于多类型遥感仪器联合探测的卫星布局,包括卫星平台,卫星平台顶部分别通过第一安装架、第二安装架安装有激光雷达和毫米波雷达、太赫兹雷达,卫星平台的底部安装有推力器机组,卫星平台的周侧依次设置有第一侧面、第二侧面、第三侧面、第四侧面,第一侧面上分别布置有光学成像探测仪器、对地数传天线、对地测控天线、太阳敏感器,第三侧面上分别布置有测控天线、导航接收天线,第二侧面、第四侧面上分别设置有对称布置的太阳翼,第一侧面朝向地面,第三侧面背向地面,本发明将激光雷达、毫米波雷达和太赫兹雷达三个主动雷达载荷和光学成像仪器共平台安置,实现多类型遥感仪器联合探测的应用要求。

    基于倾斜轨道卫星光照条件的总体优化设计方法

    公开(公告)号:CN111232246B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010037946.0

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于倾斜轨道卫星光照条件的总体优化设计方法,包括:计算步骤:由星上轨道参数递推或太阳敏感器测量得到太阳矢量,计算得到太阳高度角,以太阳高度角为参数表征整星能源供应变化和散热面变化;确定飞行方案步骤:兼顾整星能源和固定散热面设计的卫星掉头飞行方案;确定卫星飞行极性步骤:根据太阳矢量变化方向确定卫星飞行极性;确定适用性步骤:阴影区判断方法及阴影区掉头飞行方案的适应性;依据选择步骤:掉头飞行时间选择依据。本发明从整星总体优化设计角度出发,有利于整星热控设计;保证了足够光照时间,使整星能源得到平衡;固定光照面也解决了敏感器及载荷布局设计的约束。

    遥控指令脉冲波形测试方法

    公开(公告)号:CN111476986B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202010162852.6

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种遥控指令脉冲波形测试系统及测试方法,包括:发令终端、基带调制解调设备、转接盒、示波器和交换机;所述交换机分别与所述发令终端、所述基带调制解调设备和所述示波器通信连接;所述基带调制解调设备与所述被测设备连接,被测设备与所述转接盒连接,所述转接盒与所述示波器连接。本发明能够快速高效的完成指令波形的测试,并且在测试过程中仅需要一人就可以完成测试,并且测试波形自动记录,实现了高效的测试。

    基于倾斜轨道卫星光照条件的总体优化设计方法

    公开(公告)号:CN111232246A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010037946.0

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于倾斜轨道卫星光照条件的总体优化设计方法,包括:计算步骤:由星上轨道参数递推或太阳敏感器测量得到太阳矢量,计算得到太阳高度角,以太阳高度角为参数表征整星能源供应变化和散热面变化;确定飞行方案步骤:兼顾整星能源和固定散热面设计的卫星掉头飞行方案;确定卫星飞行极性步骤:根据太阳矢量变化方向确定卫星飞行极性;确定适用性步骤:阴影区判断方法及阴影区掉头飞行方案的适应性;依据选择步骤:掉头飞行时间选择依据。本发明从整星总体优化设计角度出发,有利于整星热控设计;保证了足够光照时间,使整星能源得到平衡;固定光照面也解决了敏感器及载荷布局设计的约束。

    基于卫星自主机动任务的推进系统温控方法及系统

    公开(公告)号:CN116513498A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310594551.4

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于卫星自主机动任务的推进系统温控方法及系统,包括:步骤1:根据自主机动任务窗口,发送推力器头部温控开请求或温控关请求;步骤2:通过地面系统分析加热器故障诊断情况,设置推力器头部温控通道标识;步骤3:通过星上综合电子计算机设置推力器头部温控程控准禁标识,根据程控标识,发送推力器头部温控开指令链、发送推力器头部温控关指令链或不响应加热器温控开关请求;步骤4:设置星上温控开机时长限制,推力器头部温控提前开启时长根据卫星在轨环境温度进行修改。本发明基于自主机动任务的推进系统温控设计,解决了卫星在轨自主完成姿态、轨道机动时,推进系统冷启动问题,确保了卫星在轨运行安全。

    遥控指令脉冲波形测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN111476986A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010162852.6

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种遥控指令脉冲波形测试系统及测试方法,包括:发令终端、基带调制解调设备、转接盒、示波器和交换机;所述交换机分别与所述发令终端、所述基带调制解调设备和所述示波器通信连接;所述基带调制解调设备与所述被测设备连接,被测设备与所述转接盒连接,所述转接盒与所述示波器连接。本发明能够快速高效的完成指令波形的测试,并且在测试过程中仅需要一人就可以完成测试,并且测试波形自动记录,实现了高效的测试。

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