基于光量子通信技术的深空探测通信系统

    公开(公告)号:CN103023578B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201210533006.6

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明涉及深空航天器通信技术领域,具体涉及一种基于光量子通信技术的深空探测通信系统,包括:若干深空探测器、地球轨道卫星和地面站,深空探测器上设置有量子信息发送分系统,地球轨道卫星上设置有量子通信接收站,量子通信接收站分别与量子信息发送分系统和地面站通信连接;量子信息发送分系统与量子通信接收站之间进行量子通信,将深空探测器探测到的科学探测数据转换成光量子信号发送至量子通信接收站,量子通信接收站对光量子信号进行信息解码将光量子信号还原为数字信号,并通过射频通信方式将数字信号发送至地面站。本发明从根本上解决了传统经典通信方案的能耗问题,为深空探测任务提供了一种建立高速、宽带的通信链路的有效方法。

    非太阳同步轨道通信卫星单轴太阳翼驱动方法及系统

    公开(公告)号:CN113682498B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111082157.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种非太阳同步轨道通信卫星单轴太阳翼驱动方法及系统,包括:计算一年内卫星轨道光照角的变化曲线,根据轨道光照角的变化趋势,太阳翼一维转动保证轨道周期内持续对日,通过一维摆动适应轨道光照角的变化;太阳翼一维摆动角度岁轨道光照角β变化超过角度C时停止摆动,太阳翼只做一维转动,当轨道光照角β变化超过设定角度D时,向卫星本体‑Z方向摆动至90°,轨道光照角β为正值时,太阳翼贴片面朝向卫星本体+Y方向,β角为负值时太阳翼贴片面朝向星体‑Y方向。本发明针对通信卫星工作时间连续、载荷对地视场约束严苛、低轨非太阳同步轨道光照角变化大等特点和约束,通过顶层多要素综合分析,得到太阳翼最优驱动方法。

    卫星GNC系统实时-半物理柔性化仿真测试系统

    公开(公告)号:CN110442043B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN201910750001.0

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种卫星GNC系统实时‑半物理柔性化仿真测试系统,包括:卫星GNC系统、动力学模型、动力学模型控制系统;卫星GNC系统包括数字单机、仿真动力学模型,数字单机嵌入仿真动力学模型形成闭环系统,卫星GNC系统内的星载计算机对数字单机的电信号特性采集并计算;动力学模型置于动力学机柜内,动力学机柜内还设置有数字单机模拟板卡;卫星GNC系统与动力学模型通过电缆网连接,电缆网的信号接口为数字单机接口;动力学模块控制系统设有数字单机接口,动力学模块控制系统能够实现数字单机与真实单机的切换。本发明降低了测试系统的投入,提高测试系统的研制效率,缩短测试周期,降低卫星的仿真测试成本。

    非太阳同步轨道通信卫星单轴太阳翼驱动方法及系统

    公开(公告)号:CN113682498A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111082157.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种非太阳同步轨道通信卫星单轴太阳翼驱动方法及系统,包括:计算一年内卫星轨道光照角的变化曲线,根据轨道光照角的变化趋势,太阳翼一维转动保证轨道周期内持续对日,通过一维摆动适应轨道光照角的变化;太阳翼一维摆动角度岁轨道光照角β变化超过角度C时停止摆动,太阳翼只做一维转动,当轨道光照角β变化超过设定角度D时,向卫星本体‑Z方向摆动至90°,轨道光照角β为正值时,太阳翼贴片面朝向卫星本体+Y方向,β角为负值时太阳翼贴片面朝向星体‑Y方向。本发明针对通信卫星工作时间连续、载荷对地视场约束严苛、低轨非太阳同步轨道光照角变化大等特点和约束,通过顶层多要素综合分析,得到太阳翼最优驱动方法。

    基于太阳光的航天器光推进系统

    公开(公告)号:CN103206357A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310103151.5

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于太阳光的航天器光推进系统,包括:太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器、光推进器和固体推进剂,太阳光集束器、太阳光分路器、太阳光纳米导管聚焦器和光推进器依次连接,固体推进剂设置在光推进器表面。本发明具有降低航天器研制成本、提高航天器总体可靠性且适用范围广泛的有益效果。

    星载SAR成像接收通道数据转复数据功能模块设计方法

    公开(公告)号:CN110018458B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201910290419.8

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR数据转换技术领域的星载SAR成像接收通道数据转复数据功能模块设计方法,包括以下步骤:选择Matlab软件和语言作为功能模块设计的开发环境,并选择function函数形式作为功能模块设计的模型;根据function函数形式和对外接口内容,定义函数名和输入、输出参数;根据星上数据形成器采样编码方法和基于Matlab并行运算工具箱开发高效的数据转换算法,并通过调用Matlab软件相关命令实现程序开发;采用封装技术进行标准化、通用化、可扩展、可调用的封装。本发明满足了星载SAR地面装星集成测试系统或地面应用处理系统标准化开发的需求,提高了集成测试和地面应用处理的效率。

    用户下行链路传输功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113922861A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111076305.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种用户下行链路传输功率控制方法及系统,涉及卫星移动通信技术领域,该方法包括:步骤S1:构建低轨星座通信系统网络用户下行通信和干扰场景;步骤S2:构建基于卫星下行传输功率、代价因子、信道系数和业务等级的干扰定价函数模型;步骤S3:基于上述干扰定价函数模型,构建卫星向小区用户下行传输数据的效用函数模型;步骤S4:以效用为目标生成效用函数模型的第一子博弈;步骤S5:将两个子博弈转换为凸优化问题,根据凸优化理论及特定假设条件,解算出低轨星座系统卫星用户下行链路最优发射功率。本发明能够实现快速、实时、灵活的星座系统用户下行链路最优功率分配。

    卫星GNC系统实时-半物理柔性化仿真测试系统

    公开(公告)号:CN110442043A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910750001.0

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种卫星GNC系统实时-半物理柔性化仿真测试系统,包括:卫星GNC系统、动力学模型、动力学模型控制系统;卫星GNC系统包括数字单机、仿真动力学模型,数字单机嵌入仿真动力学模型形成闭环系统,卫星GNC系统内的星载计算机对数字单机的电信号特性采集并计算;动力学模型置于动力学机柜内,动力学机柜内还设置有数字单机模拟板卡;卫星GNC系统与动力学模型通过电缆网连接,电缆网的信号接口为数字单机接口;动力学模块控制系统设有数字单机接口,动力学模块控制系统能够实现数字单机与真实单机的切换。本发明降低了测试系统的投入,提高测试系统的研制效率,缩短测试周期,降低卫星的仿真测试成本。

    基于光量子通信技术的深空探测通信系统

    公开(公告)号:CN103023578A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210533006.6

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于光量子通信技术的深空探测通信系统,包括:若干深空探测器、地球轨道卫星和地面站,深空探测器上设置有量子信息发送分系统,地球轨道卫星上设置有量子通信接收站,量子通信接收站分别与量子信息发送分系统和地面站通信连接;量子信息发送分系统与量子通信接收站之间进行量子通信,将深空探测器探测到的科学探测数据转换成光量子信号发送至量子通信接收站,量子通信接收站接收光量子信号,对光量子信号进行信息解码将光量子信号还原为数字信号,并通过射频通信方式将数字信号发送至地面站。本发明从根本上解决了传统经典通信方案的能耗问题,为深空探测任务提供了一种建立高速、宽带的通信链路的有效方法。

    卫星三向振动响应数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN115752980A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211482312.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明提供了一种卫星三向振动响应数据处理方法及系统,包括:步骤S1:在星上预设部位布置三向加速度传感器;步骤S2:对卫星进行单方向的正弦扫频振动试验,利用三向加速度传感器采集测点在三个正交方向上的振动响应频谱;步骤S3:对获得的三向振动响应频谱进行合成处理,得到三向合成振动响应幅值谱,用于处理星上部件三向振动响应数据。本发明相对于传统的三向独立的振动响应幅值谱或仅主振向振动响应的幅值谱,本发明得到的三向合成振动响应幅值谱可以更真实、全面地反映星上产品在整星正弦扫频振动试验中实际经受的力学环境,提高对整星振动数据分析的全面性,提高对星上产品正弦扫频振动试验条件对整星力学环境的覆盖性及余量评价的准确性。

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