一种基于多圈次轨道观测的ISAR三维成像方法

    公开(公告)号:CN112269177B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202011094347.9

    申请日:2020-10-14

    发明人: 郭永强 张国亭

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明涉及一种基于多圈次轨道观测的ISAR三维成像方法,包括:S1.对成像目标每个圈次的轨道的过顶弧段进行二维成像;S2.对所述二维图像进行散射点提取,获取所述二维图像下所述成像目标的散射点坐标;S3.获取所述成像目标每个圈次的过顶弧段所对应的传感器视线参数,基于所述传感器视线参数获取所述成像目标的散射点坐标和所述散射点坐标的原始坐标之间的投影关系,以及,基于所述投影关系获取所述成像目标的散射点的成像轨迹;S4.基于所述散射点坐标、所述原始坐标、所述传感器视线参数和所述成像轨迹进行所述散射点的三维重构,完成对所述成像目标的三维成像。本方案流程简单,易于实现。

    基于参数化平动补偿的ISAR反投影方法

    公开(公告)号:CN112255626B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202011076554.1

    申请日:2020-10-10

    发明人: 郭永强 张国亭

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种基于参数化平动补偿的ISAR反投影成像方法,包括以下步骤:对目标回波信号进行初补偿,得到初补偿目标回波信号及初补偿二维ISAR像;获取轨道补偿距离误差的参数化表达式,得到参数化平动补偿因子;获得参数化平动补偿二维ISAR像;选出对比度最大的参数化平动补偿二维ISAR像对应的参数化平动补偿因子作为精补偿因子;利用精补偿因子对初补偿目标回波信号进行精补偿,得到精补偿目标回波信号及等效旋转中心;进行反投影成像得到目标ISAR二维图像。本发明消除了平动误差对反投影成像处理的影响,克服了传统反投影算法对目标运动误差敏感的缺点,更适用于实测数据成像,实现低信噪比下对目标的精确成像。

    多制式传输的空间激光通信系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115459846A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211080576.4

    申请日:2022-09-05

    摘要: 本发明涉及一种多制式传输的空间激光通信系统,包括激光发射机、偏振分光片、粗指向机构、波长分光片、能量分光片;光信号由所述激光发射机发射后经所述偏振分光片反射至所述粗指向机构偏转指向发射;光信号由所述粗指向机构接收后经所述偏振分光片透射至所述波长分光片,一部分经所述波长分光片透射至相干探测模块,另一部分经所述波长分光片反射至所述能量分光片,并一部分经所述能量分光片透射至非相干探测捕跟模块,另一部分经所述能量分光片反射至非相干探测通信模块。本发明支持多制式多协议的激光星间链路同时传输,支持相干和非相干两种体制激光信息传输,可解决不同卫星系统及不同体制下的跨星座建链,实现异构星座的互联互通。

    无线能量与数据一体化传输的方法和设备

    公开(公告)号:CN110266367A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910467099.9

    申请日:2019-05-30

    发明人: 徐爱民 张国亭

    摘要: 本发明提出用于无线能量与数据一体化传输的方法和设备,其中方法包括:使用第一发射天线以第一频率发送第一波束;使用第二发射天线以第二频率发送第二波束,其中所述第一波束用于能量传输,而所述第二波束用于数据传输。利用本发明的方案,可以在星地和星星可见时间有限的条件下,充分节省传输资源,提高了数据和能量综合传输的效率。

    一种Ka频段多通道高精度航天测距应答机

    公开(公告)号:CN109782263A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811509039.0

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G01S11/02

    摘要: 本发明一种Ka频段多通道高精度航天测距应答机,包括:二次电源模块、微波通道模块和数字处理模块;所述微波通道模块包括Ka接收通道、Ka发射通道及校准通道;其中Ka接收通道包括第一波导隔离器、输入耦合器、低噪放大器、MEMS滤波器、第一级混频器、第一中频滤波器、第一中频放大器、第二级混频器、第二中频滤波器、第二中频放大器、第一数控衰减器;Ka发射通道包括:发射锁相源、第三混频器、微波调制器、驱动放大器、功率放大器、滤波器、输出耦合器、第二波导隔离器;校准通道包括固定衰减器、校准混频器、第二数控衰减器。本发明可在线零值实时标校,达到厘米级的测量精度,实现卫星的事后米级测定轨目的。

    一种S频段多通道高精度航天测距应答机

    公开(公告)号:CN109765527A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811509127.0

    申请日:2018-12-11

    摘要: 本发明一种S频段多通道高精度航天测距应答机,包括:电源及指令模块;接收通道,用于接收上行射频信号,并进行低噪声放大、下变频、中频滤波、中频信号放大和AGC遥测控制;数字基带,用于采样,在上行遥测通道进行扩频码捕获与跟踪、载波捕获与跟踪、遥控信息比特同步后将解出的遥控PCM码和同步时钟、选通脉冲输出;在下行遥测通道对遥测PCM码进行扩频及BPSK调制并输出调制后的下行扩频信号;并计算出应答机本身的距离零值;发射通道,用于进行上变频、射频滤波、功率放大后得到射频信号并发射;接口模块,用于与星载计算机交互卫星遥测数据、应答机遥测数据及卫星遥控数据;自校模块,根据数字基带计算出本身的距离零值进行自校。本发明具有功能全、测距精度高、结构简单的优点。

    高速星地数据传输的频段分配方法

    公开(公告)号:CN117040586A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310753120.8

    申请日:2023-06-25

    摘要: 本申请提供一种高速星地数据传输的频段分配方法。该方法包括:根据天气条件相关的信号衰减参数,在标准频段中选择应用频段;将所述应用频段划分成多个频带;以及根据所述多个频带的信号衰减特性,对所述高速星地数据通信进行硬件验证。根据本申请的频段分配方法,根据仰角范围和雨衰,将硬件参数(例如行波管功率和/或发射/接收天线口径)作为约束条件,在额定速率下对高速星地数据通信链路进行硬件验证,通过调整仰角范围以及对抗雨衰的功率裕量来保证通信链路的有效连接。

    一种S频段多通道高精度航天测距应答机

    公开(公告)号:CN109765527B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201811509127.0

    申请日:2018-12-11

    摘要: 本发明一种S频段多通道高精度航天测距应答机,包括:电源及指令模块;接收通道,用于接收上行射频信号,并进行低噪声放大、下变频、中频滤波、中频信号放大和AGC遥测控制;数字基带,用于采样,在上行遥测通道进行扩频码捕获与跟踪、载波捕获与跟踪、遥控信息比特同步后将解出的遥控PCM码和同步时钟、选通脉冲输出;在下行遥测通道对遥测PCM码进行扩频及BPSK调制并输出调制后的下行扩频信号;并计算出应答机本身的距离零值;发射通道,用于进行上变频、射频滤波、功率放大后得到射频信号并发射;接口模块,用于与星载计算机交互卫星遥测数据、应答机遥测数据及卫星遥控数据;自校模块,根据数字基带计算出本身的距离零值进行自校。本发明具有功能全、测距精度高、结构简单的优点。

    基于天体跟踪扫描的指向性天线角度快速标校方法

    公开(公告)号:CN112325840A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011094304.0

    申请日:2020-10-14

    发明人: 郭永强 张国亭

    IPC分类号: G01C1/00 G01R29/10 G01B7/30

    摘要: 本发明涉及一种基于天体跟踪扫描的指向性天线角度快速标校方法,包括:S1.获取天线波束指向的预报方位角和预报俯仰角;S2.通过预设的时间点在所述预报方位角或所述预报俯仰角对天体目标进行扫描;S3.获取不同所述预报方位角或所述预报俯仰角下的所述天体目标的辐射噪声强度;S4.获取所述辐射噪声强度中的最大辐射噪声强度,并获取与所述最大辐射噪声强度相对应的叠加方位角或叠加俯仰角;S5.迭代重复执行步骤S2至S4,判断获取的所述叠加方位角和所述叠加俯仰角是否同时满足标校精度,若满足,则完成所述天线波束指向的方位角或俯仰角的标校。本发明的成本低,且不易受天气状况的影响,可全天侯工作。

    一种基于非相干测量的载波平滑伪码测距装置及方法

    公开(公告)号:CN109633616A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811509126.6

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G01S11/10

    CPC分类号: G01S11/10

    摘要: 本发明一种基于非相干测量的载波平滑伪码测距装置及方法,方法包括:对接收的AD采样数据进行下行信号的伪码相位和载频多普勒同步跟踪和调制解调;对调制解调的下行信号伪码相位计数,得到和记录下行伪码相位计数值,并平滑运算;对同步跟踪的下行信号载频多普勒测量,得到并记录下行载频多普勒;提取出上行载频多普勒和上行伪码相位计数值,根据上行和下行载频多普勒求得下行载频相位变化量,及对上行伪码相位计数值平滑运算;根据平滑后的上行和下行伪码相位计数值、下行载频相位变化量,运算求得空间传输时延,得到测距结果。本发明适用于非相干扩频模式下对测距结果精度具有较高需求,且无需更改现有的星载应答设备,可达到高精度测距效果。