倾斜高圆轨道通信卫星的定轨方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN112649828B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202011374555.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01S19/50

    摘要: 本公开提供一种倾斜高圆轨道通信卫星定轨方法、系统及设备,该方法包括:地面主站向每颗地球静止轨道通信卫星发射导航信号,其中,导航信号中包含有对应每颗地球静止轨道通信卫星的伪随机测距码和星历数据,伪随机测距码用于标识不同的地球静止轨道通信卫星,星历数据包含有地球静止轨道通信卫星的位置;每颗倾斜高圆轨道通信卫星同时接收至少四颗地球静止轨道通信卫星转发的导航信号,并将导航信号转发给地面基准站;地面基准站从接收的导航信号中提取出伪随机测距码和星历数据,根据伪随机测距码和星历数据计算倾斜高圆轨道通信卫星的位置坐标以及地面基准站时钟与地球静止轨道通信卫星时钟的钟差,以确定倾斜高圆轨道通信卫星的轨道。

    一种超宽带单入多出的微波波段接收机

    公开(公告)号:CN114584157A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210038553.0

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开一种超宽带单入多出的微波波段接收机,包含:左旋天线、右旋天线、射频前端、第一功分器、第二功分器以及若干变频单元,所述射频前端包括前左旋信号通道和前右旋信号通道,前左旋信号通道的输出端与第一功分器连接,前右旋信号通道的输出端与第二功分器连接;所述变频单元包括后左旋信号通道和后右旋信号通道;所述前左旋信号通道和前右旋信号通道共同连接有第一频率合成器,所述后左旋信号通道和后右旋信号通道共同连接有第二频率合成器、第三频率合成器。本发明可以同时输出多个不同通道的同相位左旋通道和右旋通道的中频信号。

    一种SKA超宽带制冷小型化四脊喇叭馈源及其应用

    公开(公告)号:CN110768017B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910999029.8

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: H01Q13/02 H01Q19/10

    摘要: 一种SKA超宽带制冷小型化四脊喇叭馈源,包括圆锥喇叭、四脊圆波导、直波导、喇叭外壁、脊片、第一同轴探针、第二同轴探针、短路反射腔;四脊圆波导的一端与圆锥喇叭连接,另一端与短路背腔连接;脊片为四个,呈曲线凹陷形状,分别嵌入在圆锥喇叭和四脊圆波导内部;第一同轴探针和第二同轴探针分别从一个脊片插入,穿过四脊圆波导中心后到达相对位置的脊片;第一同轴探针和第二同轴探针采用多个匹配块级联分割成五个匹配段,通过调节各段的长度和宽度降低回波损耗;喇叭外壁加载在圆锥喇叭和四脊圆波导的外侧;短路反射腔位于直波导内,包括L型匹配块和切割倒圆锥台;该馈源工作频段为2.4‑24GHz,并研制出该馈源配套的制冷杜瓦。

    一种隐蔽卫星导航定位系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110687561A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911125855.6

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: G01S19/42 G01S19/21

    摘要: 一种隐蔽卫星导航定位系统,包括隐蔽卫星星座、隐蔽导航定位信号、隐蔽导航定位地面主控站、智能接收机和无源测定轨站;所述隐蔽卫星星座为“泛GEO通信卫星”星座,由C/Ku频段GEO商用通信卫星、SIGSO小倾角同步轨道卫星和IGSO倾斜轨道卫星组成;所述隐蔽导航定位信号隐蔽在泛GEO通信卫星原业务信号下,信号功率为卫星转发器满载荷功率的百分之一以下,导航信号的带宽为40MHz以上,引起原信号的信噪比下降幅度不超过0.3dB;所述隐蔽导航定位地面主控站为固定设置的隐蔽导航定位固定站或能随车辆移动的隐蔽导航定位车载静中通站;所述智能接收机包括天线模块、射频模块、基带处理器模块和自主导航模块;所述无源测定轨站包括至少四个位于地球表面的测定轨基准站,测定轨基准站接收机采集卫星信号,计算所测卫星的位置改正量,统计定轨的精度,将卫星位置改正量信息编排到导航电文中,通过隐蔽导航定位地面主控站注入卫星,供用户定位时使用。

    一种利用两颗IGSO通信卫星实现全天时通信的方法

    公开(公告)号:CN103888183B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201410123582.2

    申请日:2014-03-28

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明公开了一种利用两颗倾斜地球同步轨道(IGSO)通信卫星实现全天时通信的方法,包括:将两颗IGSO通信卫星放置于一颗或两颗地球静止轨道(GEO)通信卫星的共位位置,且该两颗IGSO通信卫星之间的升交点赤经差满足使该两颗IGSO通信卫星不能同时处于赤道面上下3度之内;当IGSO通信卫星处于赤道面上下3度之外时,卫星通信地面站利用该IGSO通信卫星上的透明转发器或处理转发器开展通信应用;当IGSO通信卫星处于赤道面上下3度之内时,卫星通信地面站将通信业务切换到另一颗IGSO通信卫星的转发器上,利用该另一颗IGSO通信卫星上的透明转发器或处理转发器开展通信应用,进而卫星通信地面站利用该两颗IGSO通信卫星星座实现全天时的卫星通信。

    一种SKA超宽带制冷小型化四脊喇叭馈源及其应用

    公开(公告)号:CN110768017A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910999029.8

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: H01Q13/02 H01Q19/10

    摘要: 一种SKA超宽带制冷小型化四脊喇叭馈源,包括圆锥喇叭、四脊圆波导、直波导、喇叭外壁、脊片、第一同轴探针、第二同轴探针、短路反射腔;四脊圆波导的一端与圆锥喇叭连接,另一端与短路背腔连接;脊片为四个,呈曲线凹陷形状,分别嵌入在圆锥喇叭和四脊圆波导内部;第一同轴探针和第二同轴探针分别从一个脊片插入,穿过四脊圆波导中心后到达相对位置的脊片;第一同轴探针和第二同轴探针采用多个匹配块级联分割成五个匹配段,通过调节各段的长度和宽度降低回波损耗;喇叭外壁加载在圆锥喇叭和四脊圆波导的外侧;短路反射腔位于直波导内,包括L型匹配块和切割倒圆锥台;该馈源工作频段为2.4-24GHz,并研制出该馈源配套的制冷杜瓦。