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公开(公告)号:CN114980035B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210513612.5
申请日:2022-05-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种卫星通信应用服务保障系统及实现方法,该方法包括:卫星通信服务保障系统由服务发布软件端、应用服务引擎端、基础服务软件端、应用软件仓库、应用软件开发端、软件仓库客户端组成,为卫星通信用户终端、应用服务开发方提供数据业务发布、运行支撑、浏览、下载和管理功能。本发明的优点为:服务保障系统体系架构具有标准化、集中化特点,能够为用户资源共享、数据存储和数据交换等提供良好的支撑;引入心跳验证时间动态调节策略,保证用户服务质量和用户体验的提升,实现以用户为中心的精细化服务。
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公开(公告)号:CN114024607B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111296479.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B7/0408 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶光学多波束天线的分布式星群组网方法,包括以下步骤:确定分布式星群卫星数量、搭载天线数量和网络结构;根据液晶光学多波束天线性能指标,确定多波束激光链路边界条件;设计分布式星群多星共位策略;设计分布式星群群内网络拓扑管控方法。本发明方法利用液晶光学多波束天线构建分布式星群网络,能够满足星群网络的多波束生成、多波束赋形和高速数据传输需求,具有体积小、功耗低、成本低的特点;采用平经度‑平偏心率隔离策略实现多星共位,具有可容纳共位卫星数量多,安全性高的特点;采用贪婪策略进行网络拓扑管理,能够适应不同规模、不同运算能力、不同拓扑性能需求的分布式星群网络。
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公开(公告)号:CN114257296A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111627258.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于低信噪比的信令免交互卫星应急救生通信方法,包括以下步骤:当用户遭遇险情时,用户终端根据位置信息获取情况,在波束预分配的反向ALOHA频点发送遇险呼叫信息;信关站持续监听所有ALOHA频点,在收到遇险呼叫信息后,立即在该波束内广播TDM信道,并发送应答信息;若用户终端在指定时间内未收到应答,则在ALOHA频点上循环发送遇险呼叫信息,直至接收到信管站应答,进行应急救生通信。本发优点为:应急救生全过程中用户终端和信关站之间不需进行信令交互,能够适应应急通信场景对时效性的严苛要求;前向链路与反向链路均采用Turbo编码方式进行数据编码,抗衰落、抗干扰能力强,能够适用于低信噪比条件下的救生信息传输。
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公开(公告)号:CN113078939B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110315824.8
申请日:2021-03-24
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B7/185 , H04B17/318 , H04B17/12 , H04B17/21 , H04B17/40
Abstract: 本发明公开了一种通信卫星多波束指向标校测量误差估计方法,其步骤包括:计算标校源误差和发射天线误差影响下的标校源信号功率测量值,得到星载设备误差影响下的标校源信号功率测量值,计算接收天线误差影响下的标校源信号功率误差值;计算获得测量误差影响下波束指向偏差的误差。本方法根据标校源信号产生、传输、接收处理流程,分别对星载标校设备和标校站设备存在的影响因素进行估计,具有影响因素考虑全面,符合实际标校测量误差引入情况的特点,提高指向标校测量误差的估计精度,减小卫星多波束标校测量误差,降低测量误差对姿态偏差量计算结果的影响,改善通过卫星姿态调整提高多波束指向精度的效果。
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公开(公告)号:CN112887015A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110391068.7
申请日:2021-04-12
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于位置信息和运动趋势的卫星终端波束选择方法,包括以下步骤:首先,卫星终端从广播消息中接收所在各波束中心点经纬度信息,结合自身位置计算与在各波束中心点的距离;接着,选取距离最小的波束,判断是否存在其他距离相近的波束;若存在,则从满足条件的波束中选取与卫星终端运动方向夹角最小的波束为选中波束;若不存在,则将距离最小的波束指定为选中波束;最后,卫星终端发起正常位置更新流程。本发明方法能够克服卫星波束中心至边缘信号强度变化较小、难以根据信道质量进行波束选择的问题;能够缓解乒乓效应,减少卫星终端波束重选和位置更新的次数,降低使用功耗、延长工作时间。
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公开(公告)号:CN112243254B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011068364.5
申请日:2020-10-08
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种星地一体化通信的自适应接入控制方法,基于星地资源的综合一体化调度构建系统模型,并利用群智能优化算法根据信道特性变化、误码性能要求、传输速率要求、接收信号信噪比要求等确定选择相应的编码调制方式,构建了自适应接入控制与QoS保证的适配流程,进一步在自适应接入控制体制编码组合选择中引入了群智能优化算法。本发明能够提高系统对带宽资源的全局配置与优化能力,使资源的使用与用户的需求进行适配,特别适用于解决宽带卫星通信网络中的资源配置与优化问题。本发明方法具有计算复杂度低的优势,可以实现快速优化收敛。
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公开(公告)号:CN112243200B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011068021.9
申请日:2020-10-08
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于理想点的卫星通信多用户并发接入防碰撞方法,将申请接入网络的用户划分为用户组,以用户组为单位构建入网测距模型,构建多目标优化问题,接着基于Pareto进化算法进行多目标优化问题求解,利用解集构成预案库;确定实际组网用户量、时间需求、信道数限制等条件,基于Logistic模型构建组网时间与占用信道的协商曲线并输入预案库;获得符合实际组网需求的理想点,进行用户分组、到达率设置、测距信道配置等;本发明通过用户分组结合多目标优化方法,有效降低了MF‑TDMA卫星通信网络在多用户并发接入情况下的组网时间,同时具有通用性强和易于实现的优点。
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公开(公告)号:CN111865397A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010601905.X
申请日:2020-06-28
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种可动态调整的卫星通信网络规划方法,主要包括以下步骤:接收网络规划指令,判断指令类型;对用户组网指令进行带宽、波束覆盖范围、链路预算需求估算;对用户调整指令进行带宽、波束覆盖范围、链路预算调整需求估算,根据估算结果生成资源规划指令,根据资源规划/自主调整指令进行载波资源规划,下发组网/调整预案。本发明能够有效降低资源调整对网络性能和运行状态的影响,支持对已分配资源进行实时监控和自主回收,有效了提高通信资源的利用率、卫星通信网络的灵活性和可控性。
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公开(公告)号:CN115642961B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211363638.2
申请日:2022-11-02
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B10/516 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子的卫星通信载荷,包括收发天线单元和光域信号处理交换单元。收发天线单元包括多频段微波天线和光学天线阵列,光学天线阵列实现激光信号的接收发送。光域信号处理交换单元包括宽带电光阵列、高通道数密集微波光子信道化模块、多尺度微波光子柔性交换模块、多频宽带光电阵列和电耦合器阵列,宽带电光阵列完成多路不同频段微波信号一体化的低杂散、高线性的电光调制;信道化模块实现可变带宽的光域子信道划分,柔性交换模块完成多路光信号的可变粒度交换。本发明具有工作频带宽、瞬时带宽大、无电磁干扰、接入灵活、体积小重量轻的优点,可实现多频段一体化、低损耗大带宽、多尺度柔性交换的卫星通信微波光子载荷。
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公开(公告)号:CN113078939A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110315824.8
申请日:2021-03-24
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B7/185 , H04B17/318 , H04B17/12 , H04B17/21 , H04B17/40
Abstract: 本发明公开了一种通信卫星多波束指向标校测量误差估计方法,其步骤包括:计算标校源误差和发射天线误差影响下的标校源信号功率测量值,得到星载设备误差影响下的标校源信号功率测量值,计算接收天线误差影响下的标校源信号功率误差值;计算获得测量误差影响下波束指向偏差的误差。本方法根据标校源信号产生、传输、接收处理流程,分别对星载标校设备和标校站设备存在的影响因素进行估计,具有影响因素考虑全面,符合实际标校测量误差引入情况的特点,提高指向标校测量误差的估计精度,减小卫星多波束标校测量误差,降低测量误差对姿态偏差量计算结果的影响,改善通过卫星姿态调整提高多波束指向精度的效果。
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