基于以太网接口和固态盘的星内业务数据智能服务系统

    公开(公告)号:CN118694423A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410859190.6

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于以太网接口和固态盘的星内业务数据智能服务系统,包括:以太网接口交换模块、固态存储模块、AOS组帧模块、二次电源模块,其中:以太网接口交换模块,用于完成星内业务数据智能服务系统中各个模块之间的数据交互;固态存储模块用于根据地面上注的指令要求进行载荷数据的记录、选择性回放和擦除操作;AOS组帧模块用于接收来自固态存储模块或各载荷单机的数据,按照CCSDS要求进行格式编排、数据组帧;二次电源模块,用于接收整星一次供电,并产生二次电源分别为星内业务数据智能服务系统的各个模块供电。从而提高了数据处理的速度、实时性和灵活性,为星上数据处理、载荷数据的管理控制,提供了有力保障。

    基于大型高频卫星系统的EIRP平面近场测试方法

    公开(公告)号:CN108964743B

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201810683977.6

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于大型高频卫星系统的EIRP平面近场测试方法,包括以下步骤:步骤一,地面标定激励源信号功率;步骤二,根据测试频段调节接收探头与发射天线的距离;步骤三,卫星加电后,数管分系统、发射机加电正常工作;步骤四,将地面激励源接入地面对应频段的标准天线,用接收探头完成对标准天线的扫描;步骤五,根据卫星天线扫描结果和标准增益天线扫描结果,结合回退功率,计算EIRP。本发明有效解决了天线尺寸大、频率高的卫星系统对远场测试场地的高要求以及外场环境对卫星系统带来的威胁,在平面缩场内即可完成测试,同时避免了测试对发射机可能产生的危害,可以有效解决卫星系统整星级EIRP测试。

    一种适用于多星编队的分布式多源信息融合系统

    公开(公告)号:CN111948687A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010786767.7

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种适用于多星编队的分布式多源信息融合系统及方法,包括:模块M1:编队成员星信息处理单元作为局部信息处理节点,负责完成单源信息的目标检测与特征提取;模块M2:各成员星将单源信息的目标检测与特征提取发送至中枢星信息融合单元进行多源信息融合处理,完成各成员星计算负载平衡,实现空间分布式环境下的协同处理。本发明可以充分利用多星系统各成员星配置不同类型传感器的优势,采用多源数据信息融合手段实现多源数据在轨综合处理,具有处理实时性强、自主化程度高、结果信息丰富等特点,尤其适用于多星编队下的多源信息融合。

    低轨卫星与其他高、低轨卫星星间通信一体化方法及设备

    公开(公告)号:CN111934746A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010761337.X

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种低轨卫星与其他高、低轨卫星星间通信一体化方法及设备,在一台设备内同时实现低轨卫星与其他高、低轨卫星星间通信基带处理、射频处理,与低轨卫星的星间链路天线功能与数传天线进行复用性设计,与高轨卫星的星间链路天线功能与中继数传天线进行复用性设计,完成低轨-低轨、低轨-高轨双向链路建立。本发明具有工程实现简单、在轨应用灵活的优点,为未来卫星星间通信系统设计提供参考和依据。

    基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法

    公开(公告)号:CN107315182B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710349298.0

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于半物理仿真的无源定位载荷定位能力测试方法,其包括以下步骤:步骤一,模拟源产生相应的模拟信号,设定相应参数;步骤二,卫星加电后,数管分系统、姿轨控分系统加电正常工作,地面GPS模拟器加电正常工作;数管分系统校时,GPS模拟器校时,确保数管分系统广播的星上时间、姿轨控分系统发送的轨道时间、GPS模拟器发送的GPS时间一致;步骤三,上注载荷程控作业指令,无源定位载荷按指令设定时序开机并工作一段时间,实现星上目标定位,载荷关机,完成数据下传后,卫星断电;步骤四,地面数据处理系统接收星上下传数据,处理获得星上定位结果等。本发明试验成本小,耗时少,减少对卫星产品面临的潜在危险,实际使用较多。

    航天光学遥感器在轨MTF测量方法

    公开(公告)号:CN105865487B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610194291.1

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明提供的一种航天光学遥感器在轨MTF测量方法,包括如下步骤:步骤1,在测试方向上设置两组相位差为m的周期靶标;步骤2,根据光学成像线性系统,建立方波信号经过光学成像系统后输出信号与在轨MTF的理论关系;步骤3,根据传感器对两组周期靶标的采样结果;步骤4,步骤1和步骤3中对输出信号的拟合结果计算其输出调制度,结合地面靶标的输入调制度计算传感器的调制度传递函数,计算航天遥感器在测试方向上的在轨MTF值。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:本方法合理、实施简易,能够对航天光学遥感器在轨MTF测试精度有明显的提高效果,应用前景广泛。

    航天光学遥感器在轨MTF测量方法

    公开(公告)号:CN105865487A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610194291.1

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明提供的一种航天光学遥感器在轨MTF测量方法,包括如下步骤:步骤1,在测试方向上设置两组相位差为m的周期靶标;步骤2,根据光学成像线性系统,建立方波信号经过光学成像系统后输出信号与在轨MTF的理论关系;步骤3,根据传感器对两组周期靶标的采样结果;步骤4,步骤1和步骤3中对输出信号的拟合结果计算其输出调制度,结合地面靶标的输入调制度计算传感器的调制度传递函数,计算航天遥感器在测试方向上的在轨MTF值。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:本方法合理、实施简易,能够对航天光学遥感器在轨MTF测试精度有明显的提高效果,应用前景广泛。

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