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公开(公告)号:CN119720565A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411843898.9
申请日:2024-12-14
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 上海大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种数字卫星测控系统功能级仿真模型的设计方法,包括步骤S1:仿真任务需求分析,包括仿真模型功能需求分析、仿真模型上下文环境确立与仿真任务用例分析、典型用例场景细化,实现仿真功能捕获与分解;步骤S2:仿真模型系统概要设计,包括仿真模型上下文环境详细分析、仿真模型功能分析、仿真模型系统架构设计,实现仿真功能细化与分配;步骤S3:仿真模型系统的详细设计,包括仿真模型组成模块的状态机行为设计、仿真模型内部组成设计、关键子功能及关键子模型的设计,实现仿真功能模块的装配;步骤S4:仿真模型的关键算法验证。
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公开(公告)号:CN107085856A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN118259335A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410349811.6
申请日:2024-03-26
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 上海大学
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种面向太赫兹波辐射源研究的脉冲电子束法拉第杯装置,通过圆形收集板和环形收集板接收不同直径处电子束电子,每个收集板连接纳秒级时间响应的信号测量转换模块,将电子束电流信号转化为成比例的电压信号输出,从而获得电子束两个不同直径处的电流密度,通过不同径向位置处不同的自偏置电压实现电子能量空间分布测量;从而提高电子束测量的精度和测量设备的响应速度。
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公开(公告)号:CN116430434A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211572072.4
申请日:2022-12-08
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 上海交通大学
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供了一种太赫兹波辐射源的赝火花电子束分布特性测量系统及方法,测量系统由转台法拉第杯系统、工业计算机以及示波器等组成。示波器捕捉法拉第杯采集的脉冲电子束信号,且示波器将捕捉到的脉冲电子束信号发送至工业计算机进行运算处理;工业计算机控制转台转动,且工业计算机接收零位传感器的信号控制转台回零。测量系统可对圆形或者近圆形束斑的电子束半径及束流密度分布进行测量,利用曲线拟合的手段得到接近理论分布的电子束分布参数;对于束流密度分布不规则的电子束,可以获得其离散化的束流分布规律,计算得到半电流半径a1/2评价束斑尺寸。对不同时刻的测量数据采样处理和拟合计算,可获得束流束斑和束流密度的时变特性。
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公开(公告)号:CN110519042A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910811370.6
申请日:2019-08-29
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04L9/06
Abstract: 本发明提供了一种数据处理方法,包括:1)通过数据转换S盒和P盒生成新SP盒,利用内存预存储功能将新SP盒所有的线性可能制作成内存表单,使实际计算时,软件只需要根据索引查找表单;2)通过软件指定分配处理器(CPU核号)处理加解密数据;3)采用软件并行处理系统,来同时处理数据。通过本方法,可以大幅缩减计算步骤,节省位操作计算时间,提高整个数据加解密处理速度,满足星上数据下送并行处理能力和实际用户提出的多地面站协同处理模式,同时加解密模块移植性强。
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公开(公告)号:CN107085856B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710221445.6
申请日:2017-04-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 一种基于光学影像的在轨高精度实时定位方法,包括步骤:将严格几何成像模型中的相关参数进行归类和等效,并将严格几何成像模型等效为星上几何定位模型;利用地面定标场的控制点对星上几何定位模型的参数进行修正;将修正后的参数上注到星上。由于对传统的严格几何成像模型进行分板和优化,将其等效为星上几何定位模型,该星上几何定位模型能够适应星上资源有限的情况,然后,通过星上几何定位模型实时定位处理来减小定位的时间迟滞性,同时,减小海量数据下传对数传系统带来的压力,最后通过基于星地协同的参数修正方法来减小系统的误差,提高定位精度。
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