一种火箭上面级遥测系统功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110319737A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910543840.5

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种火箭上面级遥测系统功率控制方法及系统,涉及遥测测量技术。本发明采用天基测控方式的测控手段,同时,遥测系统的遥测数据码速率采用高码率和低码率两种状态,遥测系统的遥测发射机功率采用大功率和小功率两种状态;根据火箭上面级飞行时序或地面遥控指令,控制遥测系统在高码率大功率状态和低码率小功率状态之间切换。由于上面级飞行绝大部分时间均处于在轨滑行阶段,仅少量时间处于变轨机动或星箭分离等特征点,故这种遥测码率和发射功率可变的上面级遥测系统功率控制方法,既保证关键遥测参数不间断实时下传,又减小遥测系统耗电量、保证上面级在电池电量有限的情况下长期在轨正常运行。

    天基测控方法、系统、设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN117639894A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311613244.2

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 一种天基测控方法、系统、设备及计算机可读存储介质,属于测控通信领域。其中,天基测控方法应用于天基测控系统,天基测控系统包括中继卫星系统地面终端、中继卫星和天基测控终端,天基测控方法包括:中继卫星系统地面终端对Ka频段目标数据进行监测,在监测到Ka频段目标数据出现异常时,利用S频段单址天基测控前向遥控链路发送前向遥控信号至中继卫星;中继卫星将所述前向遥控信号转发至天基测控终端;天基测控终端基于前向遥控信号,输出S频段返向遥测信号,基于S频段单址天基测控返向遥测链路,下传S频段返向遥测信号,可确保运载火箭飞行过程中天基测控返向遥测链路持续、稳定建立,提升天基测控终端的可靠性。

    一种火箭上面级遥测系统功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110319737B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910543840.5

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种火箭上面级遥测系统功率控制方法及系统,涉及遥测测量技术。本发明采用天基测控方式的测控手段,同时,遥测系统的遥测数据码速率采用高码率和低码率两种状态,遥测系统的遥测发射机功率采用大功率和小功率两种状态;根据火箭上面级飞行时序或地面遥控指令,控制遥测系统在高码率大功率状态和低码率小功率状态之间切换。由于上面级飞行绝大部分时间均处于在轨滑行阶段,仅少量时间处于变轨机动或星箭分离等特征点,故这种遥测码率和发射功率可变的上面级遥测系统功率控制方法,既保证关键遥测参数不间断实时下传,又减小遥测系统耗电量、保证上面级在电池电量有限的情况下长期在轨正常运行。

    一种基于网络通信的单兵快速火箭阵地测试方法及系统

    公开(公告)号:CN106524838B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610901770.2

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于网络通信的单兵快速火箭阵地测试系统,包括阵地主控计算机、交换机和测试设备,测试设备包括综合测试仪、分系统测试仪、天基转发器、脉冲雷达模拟器和直流稳压电源;主控计算机网络连接交换机,测试设备均网络连接交换机,在物理上形成局域网;交换机用于主控计算机和测试设备之间的数据交互。本发明方法具有高实时性,且易于判断数据丢包的情况,提高了测试数据可靠性。在传输指令时采用TCP协议,使得测试指令不容易出现丢包,提高了测试流程的可靠性。本发明能大幅度降低火箭测试的人员数量和人力成本,智能化的需求;同时,该方法一键测试,简便性高。

    一种基于网络通信的单兵快速火箭阵地测试方法及系统

    公开(公告)号:CN106524838A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610901770.2

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: F42B35/02

    Abstract: 本发明提供了一种基于网络通信的单兵快速火箭阵地测试系统,包括阵地主控计算机、交换机和测试设备,测试设备包括综合测试仪、分系统测试仪、天基转发器、脉冲雷达模拟器和直流稳压电源;主控计算机网络连接交换机,测试设备均网络连接交换机,在物理上形成局域网;交换机用于主控计算机和测试设备之间的数据交互。本发明方法具有高实时性,且易于判断数据丢包的情况,提高了测试数据可靠性。在传输指令时采用TCP协议,使得测试指令不容易出现丢包,提高了测试流程的可靠性。本发明能大幅度降低火箭测试的人员数量和人力成本,智能化的需求;同时,该方法一键测试,简便性高。

    航天器分布式网络遥测数据采集方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118337808A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410286246.3

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种航天器分布式网络遥测数据采集方法、装置及系统,涉及遥测数据采集与传输技术。该方法的步骤包括:配置与需要采集的功能格式匹配的PTNDP;根据设置的PTNDP格式采集数据形成PTNDP,将PTNDP形成PTNDP数据流;根据指定长度将PTNDP数据流形成PTFR数据流后,将PTFR数据流插入PCM数据流。本发明提出了一种可灵活调整的PTNDP,采用PTNDP采集数据时,数据包间隔和长度固定或可变,数据包允许各数据采集模块根据数据类型优化它的数据结构和长度,本发明只需要根据在数据采集之前根据不同的功能设置对应格式的PTNDP即可,进而显著提高了工作效率,降低了工作成本。

    一种运载火箭无线链路自闭环测试的系统、方法及火箭

    公开(公告)号:CN112968737B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110158707.5

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本申请涉及一种运载火箭无线链路自闭环测试的系统、方法及火箭,涉及航天火箭发射测试技术领域。本系统在上行方向上,地面远端设备用于发送测试指令,测试终端设备接收测试指令以生成对应种类的第一测试信号,测试天线模块用于接收第一测试信号并将其传输至箭上功能接收天线;在下行方向上,测试天线模块用于接收经箭上功能发射天线发射的对应种类的第二测试信号并将其传输至测试终端设备,测试终端设备接收第二测试信号,并对其进行解调处理以生成对应的总测试结果数据后传输至地面远端设备。本申请提供的运载火箭无线链路自闭环测试的系统,解决了相关技术中运载火箭无线链路测试效率低、通用性和扩展性差且还存在安全隐患的问题。

    一种卫星入轨段的测控方法及系统

    公开(公告)号:CN110784254A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910951036.0

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种卫星入轨段的测控方法及系统,涉及卫星测控技术领域,该方法包括步骤:建立运载火箭末级与用户星之间的上、下行双通信链路;建立中继卫星系统和运载火箭末级之间的天基测控前、返向链路;通过下行通信链路和天基测控返向链路,将用户星发送的卫星遥测信号发送至中继卫星系统;通过天基测控前向链路和上行通信链路,将中继卫星系统发送的卫星遥控信号发送至用户星。本发明的测控方法,通过建立运载火箭末级与用户星之间的上、下行双通信链路,实现中继卫星系统对用户星入轨段的遥测和遥控;由于用户星与运载火箭末级距离较近,因而对通信天线指标要求较低,工程实现较为简单,有效保障通信链路的稳定性,实现实时信息交互。

    一种运载火箭无线链路自闭环测试的系统、方法及火箭

    公开(公告)号:CN112968737A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110158707.5

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本申请涉及一种运载火箭无线链路自闭环测试的系统、方法及火箭,涉及航天火箭发射测试技术领域。本系统在上行方向上,地面远端设备用于发送测试指令,测试终端设备接收测试指令以生成对应种类的第一测试信号,测试天线模块用于接收第一测试信号并将其传输至箭上功能接收天线;在下行方向上,测试天线模块用于接收经箭上功能发射天线发射的对应种类的第二测试信号并将其传输至测试终端设备,测试终端设备接收第二测试信号,并对其进行解调处理以生成对应的总测试结果数据后传输至地面远端设备。本申请提供的运载火箭无线链路自闭环测试的系统,解决了相关技术中运载火箭无线链路测试效率低、通用性和扩展性差且还存在安全隐患的问题。

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