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公开(公告)号:CN109873249A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711259831.0
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: H01Q1/38
Abstract: 本发明涉及卫星导航天线技术领域,具体公开了一种带空气背腔的微带导航天线。该导航天线包中结构腔体内部为凹槽结构,其四周壁形成的结构腔体围墙结构,微带印制板发射层射频基板安装在的结构腔体围墙结构上,使微带印制板辐射层射频基板与结构腔体形成空气背腔辐射层;在微带印制板辐射层射频基板上表面印制有微带印制板辐射层金属图案,在结构腔体背部安装有馈电连接器,使馈电连接器中的馈电连接器导体穿过结构腔体与金属图案相连接。其利用结构腔体中增加的空气背腔辐射层,实现对传统微带卫星导航天线辐射带宽小、辐射效率低或者方向性差等缺点的弥补,解决了微带天线安装于大温变、用于临近多频点等实际卫星导航应用面临的工程问题。
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公开(公告)号:CN108155448A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711320876.4
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: H01P1/212
CPC classification number: H01P1/212
Abstract: 本发明属于卫星接收机射频技术领域,具体涉及一种抑制低噪放电路腔体效应的方法。本发明依据HFSS电磁仿真软件,对金属腔体固有形态的谐振频率点进行仿真分析,从而抑制低噪放电路设计可能存在的腔体效应。本发明的一种抑制低噪放电路腔体效应的方法,能够在设计初期甄别出可能存在腔体效应的隐患,减少通过用工程验证手段带来的增加研制周期的影响。
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公开(公告)号:CN108132682A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711318056.1
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G05D23/19
Abstract: 本发明属于卫星接收机热设计领域技术领域,具体涉及一种降低晶振工作温度的电路。本发明依据热力学定律,隔离晶振与外界热源,能够延缓晶振环境温度升高,在外界温度快速变化时,保持晶振周围的环境温度平稳缓慢地变化,使环境温度稳定而缓慢地作用到晶振,提高晶振电路的环境温度适应能力,从而提高卫星接收机在高温下工作的可靠性。
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公开(公告)号:CN110658536B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201810700852.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公布了一种卫星接收机导航输出信号的时序测试方法,属于室温工作环境下卫星接收机信号时序测试领域。针对卫星接收机信号时序测试工作,本发明提高了科研生产的自动化水平,本发明摆脱了对示波器的依赖,开发了一种新的测试计算方法:首先,通过时域采样得到数字信号形式的数据;然后,利用数字信号的特征和待测项目设计一种计算方法;最后,在测试计算机上实现了一键自动化计算、显示测试结果。本发明既可以用于检验卫星导航接收机输出时序是否满足设计要求,也能作为完备的测试方法应用到科研生产测试工作中,与现有测试计算方法相比具有测试时间花销小、测试流程自动化程度高和测试结果精度高等优点。
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公开(公告)号:CN110658536A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810700852.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公布了一种卫星接收机导航输出信号的时序测试方法,属于室温工作环境下卫星接收机信号时序测试领域。针对卫星接收机信号时序测试工作,本发明提高了科研生产的自动化水平,本发明摆脱了对示波器的依赖,开发了一种新的测试计算方法:首先,通过时域采样得到数字信号形式的数据;然后,利用数字信号的特征和待测项目设计一种计算方法;最后,在测试计算机上实现了一键自动化计算、显示测试结果。本发明既可以用于检验卫星导航接收机输出时序是否满足设计要求,也能作为完备的测试方法应用到科研生产测试工作中,与现有测试计算方法相比具有测试时间花销小、测试流程自动化程度高和测试结果精度高等优点。
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公开(公告)号:CN109425877A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710724561.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于数据处理方法,具体涉及一种基于芯片级原子钟的导航卫星长码信号接收机处理方法。它包括:步骤1、卫星信号捕获,卫星信号捕获可能从下述三个状态中的任意一个开始:冷启动、热启动、失锁重定位;步骤2、卫星信号跟踪,(2.1)缩小跟踪环路等效噪声带宽,采用芯片级原子钟,以减小误差,提高精度;(2.2)增长跟踪环路相干积分时间,采用芯片级原子钟,积分时间从1ms增加到1s;步骤3、导航定位。本发明的有益效果是:在卫星接收机设计中采用芯片级原子钟代替传统晶振,如温补晶振或者恒温晶振,芯片级原子钟具有体积小、功耗低的特性,可作为板级时钟为便携设备配备高精度时钟。
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公开(公告)号:CN105319569A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410336170.7
申请日:2014-07-15
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G01S19/49
Abstract: 本发明属于惯导系统技术领域,具体涉及一种基于多核DSP的惯性/卫星深组合信息处理硬件平台。本发明的硬件平台,包括依次连接的卫星射频前端模块、ADC转换模块、卫星基带信息处理模块、深组合信息处理模块以及分别与卫星基带信息处理模块连接的惯性信息采集模块和对外通信模块,还包括为整个平台提供时钟的时钟模块和为整个平台供电的电源模块。本发明解决了现有的硬件平台不能满足惯性/卫星深组合导航信息处理算法对于数据共享、时钟同步、运算实时性和运算能力的要求的技术问题。本发明减小了硬件体积,降低了硬件功耗,节省了硬件成本,保证了时钟的一致性和实时性的要求。
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公开(公告)号:CN109425877B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201710724561.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于数据处理方法,具体涉及一种基于芯片级原子钟的导航卫星长码信号接收机处理方法。它包括:步骤1、卫星信号捕获,卫星信号捕获可能从下述三个状态中的任意一个开始:冷启动、热启动、失锁重定位;步骤2、卫星信号跟踪,(2.1)缩小跟踪环路等效噪声带宽,采用芯片级原子钟,以减小误差,提高精度;(2.2)增长跟踪环路相干积分时间,采用芯片级原子钟,积分时间从1ms增加到1s;步骤3、导航定位。本发明的有益效果是:在卫星接收机设计中采用芯片级原子钟代替传统晶振,如温补晶振或者恒温晶振,芯片级原子钟具有体积小、功耗低的特性,可作为板级时钟为便携设备配备高精度时钟。
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