卫星频率测量系统及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113049878A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110238833.1

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种卫星频率测量系统及方法,包括:确定采样范围时间;一个采样周期开始,捕捉被测频率信号的每一次跳变;将采样周期开始后被测频率信号的第一次跳变,记为第一边界时间点;第一边界时间点后开始以高频采样频率进行计数,并开始对采样范围时间进行倒计时;将采样范围时间倒计时结束后被测频率信号的第一次跳变,记为第二边界时间点;第二边界时间点后停止计数,得到计数值,将第一边界时间点与第二边界时间点之间的被测频率信号的跳变次数记为跳变值;根据计数值和跳变值计算被测频率信号的频率值;一个采样周期结束。

    星地双光路对准系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107856888B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710941753.6

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明提供一种星地双光路对准系统,包括:量子纠缠源,用于生成处于纠缠状态的纠缠光子;量子密钥通信机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第一接收站建立量子光信道并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到所述第一接收站;量子纠缠发射机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第二接收站建立量子光信道,并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到地面上的所述第二接收站。本发明包括量子密钥通信机和量子纠缠发射机两个量子通信设备,星地对准精度较高,给出了量子科学实验卫星的总体设计构架功能及性能指标设计等,为开展国际首次大空间尺度的量子科学实验奠定坚实的技术基础。

    数字化星载姿控软件测试平台

    公开(公告)号:CN103914378B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410109989.X

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种数字化星载姿控软件测试平台,包括星载姿控软件端和动力学端;所述星载姿控软件端和所述动力学端通过TCP/IP接口实现敏感器数据包和控制指令包的数据交互;所述星载姿控软件端受所述敏感器数据包激励运行,并采用非实时PC机周期运行姿控软件,所述星载姿控软件端内设有一段映射星载计算机RAM空间的内存,实现姿控软件全局变量定义以及姿控软件与其他模块的数据交互。本发明将现有测试环境硬件进行数字化,在对姿控软件改动最小的情形下,将姿控软件运行环境移植至非实时的PC机,保留原有的数据流,并通过TCP/IP数据接口,构成闭环测试平台,解决了硬件和实时约束的弊端。

    卫星时钟系统和卫星时钟校时方法

    公开(公告)号:CN109634095A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811599738.9

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明提供一种卫星时钟系统和卫星时钟校时方法。卫星时钟系统包括:卫星时钟,向星载设备提供时间和计时频率;校时器,检测参考时钟并根据所述参考时钟校正所述的卫星时钟;所述校时器,被配置为按照预设的周期计算所述参考时钟和所述卫星时钟的周期时间差,当所述周期时间差超过预设门限,所述校时器不校正所述卫星时钟,当所述周期时间差低于预设门限,所述校时器按照所述周期时间差校正所述卫星时钟,所述时钟系统通过双CAN总线,进一步提高了时钟系统的可靠性。卫星校时方法包括综合上电启动时的初始校时、周期进行的周期时间差校时、卫星测控中心的指令校时等校时方法提高了卫星时钟系统的精度和稳定度。

    星地双光路对准系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107856888A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710941753.6

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明提供一种星地双光路对准系统,包括:量子纠缠源,用于生成处于纠缠状态的纠缠光子;量子密钥通信机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第一接收站建立量子光信道并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到所述第一接收站;量子纠缠发射机,从所述量子纠缠源获取所述纠缠光子,与地面上的第二接收站建立量子光信道,并将获取的所述纠缠光子中的单个光子发射到地面上的所述第二接收站。本发明包括量子密钥通信机和量子纠缠发射机两个量子通信设备,星地对准精度较高,给出了量子科学实验卫星的总体设计构架功能及性能指标设计等,为开展国际首次大空间尺度的量子科学实验奠定坚实的技术基础。

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