基于光生太赫兹的多入多出星间通信分集系统及方法

    公开(公告)号:CN114268361B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111563411.8

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 一种基于光生太赫兹的多入多出星间通信分集系统,包括发射端上位机、空时编码器、电光调制器、激光器a、激光器b、保偏光纤耦合器、保偏光纤放大器、天线集成光混频器模块、太赫兹接收天线、太赫兹肖特基混频器、倍频器、低频射频源、合并器、解调译码器和接收端上位机构成。本发明可以利用激光差频产生太赫兹信号,生成的频率可以精确调整,灵活性高,只需要对激光器a与激光器b进行不同频率的调整就可以获得各种不同频率的太赫兹信号,频谱利用率高;其次,本发明太赫兹信号产生源为激光器,器件成熟度高;最后,本发明通信系统采用空时分组码进行最大比合并,在信道影响及噪声一致的情况下,可实现#imgabs0#倍信噪比提升。

    用于通导融合的星地时间同步方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116722945A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310878282.4

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种用于通导融合的星地时间同步方法、装置和电子设备,其中方法包括:对在轨卫星的频率初始准确度进行测量;其中卫星的频率由小型铷钟或高稳晶振产生;以频率初始准确度的测量结果为依据,对卫星的初始频率进行校准,将卫星的频率准确度调整至10‑13量级;以星地钟差的测量结果为依据,对卫星的初始相位进行校准,将卫星的初始相位调整至与地面运控中心绝对时间的偏差在±50ns以内;判断星地钟差及星地钟差的漂移值是否超过阈值;在星地钟差及星地钟差的漂移值超过阈值的情况下,对卫星的频率进行调整。本发明能够保证卫星产生的1PPS与地面运控中心绝对时间的偏差在±50ns范围内并且平稳,实现通导融合信号共时频基准。

    用于通导融合的星地时间同步方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116722945B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202310878282.4

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种用于通导融合的星地时间同步方法、装置和电子设备,其中方法包括:对在轨卫星的频率初始准确度进行测量;其中卫星的频率由小型铷钟或高稳晶振产生;以频率初始准确度的测量结果为依据,对卫星的初始频率进行校准,将卫星的频率准确度调整至10‑13量级;以星地钟差的测量结果为依据,对卫星的初始相位进行校准,将卫星的初始相位调整至与地面运控中心绝对时间的偏差在±50ns以内;判断星地钟差及星地钟差的漂移值是否超过阈值;在星地钟差及星地钟差的漂移值超过阈值的情况下,对卫星的频率进行调整。本发明能够保证卫星产生的1PPS与地面运控中心绝对时间的偏差在±50ns范围内并且平稳,实现通导融合信号共时频基准。

    高捕获率低轨星间激光通信链路建立系统及方法

    公开(公告)号:CN113296128B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110595108.X

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种高捕获率低轨星间激光通信链路建立系统及方法,包括:初始化条件设定模块,被配置为进行初始化条件设定;双星预指向模块,被配置为执行以下动作:使得A星根据本星位置、本星姿态和目标星位置,完成A星激光终端预指向调整,以及使得B星根据本星位置、本星姿态和目标星位置,完成B星激光终端预指向调整;捕获模块,被配置为使得A星、B星计算捕获不确定区域;激光通信链路建立模块,被配置为执行以下动作:使得A星进行高捕获率扫描、B星进行凝视;使得A星、B星进行双星捕获、精跟踪;以及完成精跟踪后,信号光进入通信视场,A星激光终端、B星激光终端打开通信光,建立激光通信链路。

    基于光生太赫兹的多入多出星间通信分集系统及方法

    公开(公告)号:CN114268361A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111563411.8

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 一种基于光生太赫兹的多入多出星间通信分集系统,包括发射端上位机、空时编码器、电光调制器、激光器a、激光器b、保偏光纤耦合器、保偏光纤放大器、天线集成光混频器模块、太赫兹接收天线、太赫兹肖特基混频器、倍频器、低频射频源、合并器、解调译码器和接收端上位机构成。本发明可以利用激光差频产生太赫兹信号,生成的频率可以精确调整,灵活性高,只需要对激光器a与激光器b进行不同频率的调整就可以获得各种不同频率的太赫兹信号,频谱利用率高;其次,本发明太赫兹信号产生源为激光器,器件成熟度高;最后,本发明通信系统采用空时分组码进行最大比合并,在信道影响及噪声一致的情况下,可实现倍信噪比提升。

    星间链路日凌规避方法和系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116961733A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311044174.3

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种星间链路日凌规避方法和系统,其中规避方法包括获取第一卫星的星历信息、卫星姿态和太阳矢量,第一卫星执行星间链路日凌规避方法;接收第二卫星的星历信息,其中第二卫星为与第一卫星建立通信连接的另一个卫星;结合第一卫星的星历信息、卫星姿态和第二卫星的星历信息,计算第一卫星到第二卫星的指向矢量;计算指向矢量和太阳矢量的夹角,其中夹角用于判断是否启动日凌规避。本发明充分利用大规模星座已实现星间组网的条件,能够根据卫星运行情况自主规避日凌,提高星座系统运行能力,减少地面运控系统工作量,降低星座系统运维成本。

    卫星在轨软件重构系统和方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116841589A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310827108.7

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种卫星在轨软件重构系统和方法。系统包括地面测运控站、多通道数据传输链路、空间路由器、综合电子单元、载荷管理单元和多个被重构单元。多通道数据传输链路包括星地测控链路、星地馈电链路、星地用户链路和星间链路。其中,地面测运控站通过多通道数据传输链路将重构软件文件上传到综合电子单元和空间路由器,空间路由器用于将重构软件文件转发给载荷管理单元,综合电子单元和载荷管理单元用于接收重构软件文件并将重构软件文件分发给与其连接的被重构单元。本发明通过多通道数据传输链路传输重构软件文件至被重构单元,解决了重构数据传输通道少导致在轨软件重构效率低的问题。

    高捕获率低轨星间激光通信链路建立系统及方法

    公开(公告)号:CN113296128A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110595108.X

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种高捕获率低轨星间激光通信链路建立系统及方法,包括:初始化条件设定模块,被配置为进行初始化条件设定;双星预指向模块,被配置为执行以下动作:使得A星根据本星位置、本星姿态和目标星位置,完成A星激光终端预指向调整,以及使得B星根据本星位置、本星姿态和目标星位置,完成B星激光终端预指向调整;捕获模块,被配置为使得A星、B星计算捕获不确定区域;激光通信链路建立模块,被配置为执行以下动作:使得A星进行高捕获率扫描、B星进行凝视;使得A星、B星进行双星捕获、精跟踪;以及完成精跟踪后,信号光进入通信视场,A星激光终端、B星激光终端打开通信光,建立激光通信链路。

    存储介质、卫星星座覆盖性能仿真分析方法及其系统

    公开(公告)号:CN108536964A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810318960.0

    申请日:2018-04-11

    Inventor: 俞杭华 刘磊

    Abstract: 本发明涉及航天技术领域,提供了一种卫星星座覆盖性能仿真分析方法及其系统,卫星星座覆盖性能仿真分析方法包括如下步骤:外部程序写入步骤:外部程序向数据库写入仿真场景参数。监测步骤:监测启动信息,在收到启动信息后,进入仿真步骤。仿真步骤:从数据库读取仿真场景参数,调用STK程序建立仿真场景,对仿真场景进行仿真计算,然后将仿真数据输出到数据库。输出步骤:调用MATLAB程序,可视化输出数据库内的仿真数据。本发明具备更好的便利性和可扩展性。

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