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公开(公告)号:CN105375961B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510844033.9
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04B17/382 , H04W16/14 , H04W16/28
Abstract: 本发明涉及一种基于跳波束模式的卫星频段共享方法,通信卫星采用多波束天线,并建立认知链路;通过认知链路的信息交换,频谱非授权卫星获得频谱授权卫星的跳波束模式,得到主用户卫星分配给主波束发射功率和主用户接收到主波束的功率;次用户卫星根据主用户卫星的跳波束模式,调整自身的发射功率,并根据主用户卫星跳波束模式,即主用户卫星分配给主波束的波束禁区半径,调整自身的跳波束模式。利用本发明的方法,次用户卫星不仅不会影响到主用户卫星的正常工作,提高频谱使用效率,而且由于次卫星使用较小的波束,波束的低峰值收益和低的等值水平可以设计使用较小的天线孔径,节省了硬件成本。
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公开(公告)号:CN107634810A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710773826.5
申请日:2017-08-31
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04B17/345 , H04B17/382
Abstract: 一种基于无线电环境地图的卫星能量探测认知方法和系统,如下:(1)分析在卫星/陆地通信场景中,固定服务(FS)链路对固定卫星服务(FSS)链路造成的干扰;(2)根据频谱能量检测法,认知设备得到接收干扰信号能量的决策统计数值分布,通过决策统计数值大于事先确定的某个阈值概率,得到认知设备的干扰信息;(3)在具有GPS认知设备的某片干扰区域中,将认知设备的大地坐标系转换为预先设定的导航坐标系,得到认知设备的位置信息(x,y);(4)认知设备通过不受干扰的控制信道,将干扰信息和位置信息传输到数据中心,完成精确绘制无线电环境地图。本发明将在空域、频域、时域上的空闲频谱资源再利用,提高目前十分紧张的无线电频谱资源的利用率。
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公开(公告)号:CN105744531A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610080530.0
申请日:2016-02-04
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04W16/14
CPC classification number: H04W16/14
Abstract: 本发明涉及一种基于直列式干扰抑制的GEO和NGEO通信卫星频谱共享方法,对使用相同频段的地球同步轨道GEO和非地球同步轨道NGEO卫星通信系统进行干扰分析,确定通信卫星系统在下行共享频率场景和上行共享频率场景下的直列式干扰约束;根据功率控制法,建立地球同步轨道GEO和非地球同步轨道NGEO卫星下行共享频率场景和上行共享频率场景下的数学模型;计算下行、上行共享频率场景下NGEO地面站的载噪比和NGEO卫星对GEO地面站的干扰总计为,得到NGEO卫星的发射功率范围。采用本发明的方法提高了两种卫星系统的频谱利用效率,解决了直列式干扰卫星系统无法同时工作的问题。
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公开(公告)号:CN104155662A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410381877.X
申请日:2014-08-05
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: G01S19/21
Abstract: 基于GNSS相关峰值探测器的自适应互干扰抑制方法,利用导航接收机同时接收所需信号和干扰信号,得到干扰信号对所需信号捕获的影响关系。然后在所需信号和干扰信号的多普勒频移Δfi为KHz的两个相邻整数倍之间的码延迟和多普勒频移上建立方格,针对每一个方格建立基于χ2分布判别假设检验的GNSS互干扰相关峰值探测器。如果探测到互相关干扰,则通过对GNSS互干扰信号进行搜索,构筑相应的干扰子空间,利用自适应子空间投影算法进行干扰抑制,并利用输出片段信号的互干扰抑制增益作为误差的判断准则,通过误差判断确定是否获得所需信号。如果误差过大未获得所需信号,则再次进行子空间投影进行干扰抑制,直至获得能够满足要求的所需信号。
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公开(公告)号:CN105635963B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201510998046.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04W4/02
Abstract: 本发明涉及一种多智能体分布式协同定位方法,属于信号处理技术领域,本方法包括:每个智能体分别建立用于实时估计的状态变量;对该状态变量进行预测、对邻近智能体进行相对距离的测量、对状态变量预测值进行本地优化、对状态变量中他体位置矢量估计值进行邻域索求与响应、对状态变量估计值进行邻域优化、对状态变量中本体位置矢量估计值进行邻域交换、对状态变量估计值进行重建,每当新时刻来临,重复进行新时刻的实时定位估计。本发明可面向连通的任意规模多智能体网络,具有规模可扩展性,可充分利用多智能体网络中的点对点信息,实现高精度的智能体定位能力。
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公开(公告)号:CN104459751B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410682587.9
申请日:2014-11-24
Applicant: 中国空间技术研究院
Abstract: 基于GNSS反射信号的双站雷达空间目标相对导航方法,提出利用GNSS卫星作为照射源,探测在主动航天器的GNSS反射信号作空间目标的相对测量实现途径,利用运动方程和状态估计方法,确定航天器之间的相对位置和速度,得到目标航天器和主动航天器在不同距离时的运动方程模型。利用安装在主动航天器上的探测器接收直达和反射信号测量航天器之间的相对距离,建立基于GNSS反射信号双站雷达空间目标相对导航运动模型;采用卡尔曼滤波方法构造绝对状态估计器和相对状态估计器,从而获取航天器间的相对位置和相对速度信息。本发明方法不仅不需要单独的交会敏感器,并且主动航天器和目标航天器相对距离远近不同时,都能获得完备的观测信息。
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公开(公告)号:CN102798870A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210277568.9
申请日:2012-08-07
Applicant: 中国空间技术研究院
Abstract: 本发明公开的基于码跟踪频谱隔离系数的卫星导航系统兼容性分析方法,涉及卫星导航系统兼容性分析方法,属于卫星导航领域。本发明包括下列步骤:利用TOA模块分析码相位估计误差对TOA估计器及滤波器结果的影响,得到平滑TOA估计器和非平滑TOA估计器方差的关系;分析码相位与载波频率估计误差对码跟踪误差的影响,得到干扰下码跟踪环超前-滞后处理的码跟踪误差;确定基于码跟踪频谱隔离系数;确定码跟踪时的卫星导航系统的等效载噪比;利用得出的等效载噪比评估卫星导航系统信号码跟踪状态时导航干扰信号对目标信号的影响,确定卫星导航系统兼容性。本发明可提高卫星导航系统之间兼容性的评估精度,增强卫星导航系统信号之间的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN118133516A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410155162.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国空间技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种提高IGSO卫星承载能力的入轨策略优化设计方法及系统,该方法包括如下步骤:获得输入条件;从输入条件中任意取i0作为转移轨道倾角;得到轨道机动速度增量Δvi;得到轨道机动推进剂m1;根据轨道机动推进剂m1和卫星干重之和确定卫星的起飞重量M0;如果卫星的起飞重量M0满足对卫星起飞重量的要求,即M0≤m0,则转移轨道倾角i0选择正确。本发明以满足约束条件的入轨倾角为输入,以获得最大卫星起飞重量为目标,采用穷举法开展设计,同等发射成本下卫星有效载荷承载能力得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN109302251B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810798148.2
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04B17/382 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/532 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 一种基于等幅值等间隔多波长光源的卫星频谱感知方法及系统,基于等幅值等间隔多波长的卫星频谱感知方法将光子技术引入到卫星导航电域的频谱感知技术中,采用等幅值、等间隔、多频率波长作为光源,在每个光波长上均实现一个微波频率信道感知,同时结合I/Q解调技术,以实现射频信号的高精度感知和处理,本发明在一个光路上完成并行多通道微波频率感知,极大地降低了系统的体积和复杂度,适用于卫星导航系统中对于星上系统模块的体积、重量和功耗的严格要求,突破传统电域感知器件对导航系统附近频段损耗的限制,解决卫星导航系统超宽带多信号感知处理的问题。
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公开(公告)号:CN109302251A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810798148.2
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国空间技术研究院
IPC: H04B17/382 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/532 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 一种基于等幅值等间隔多波长光源的卫星频谱感知方法及系统,基于等幅值等间隔多波长的卫星频谱感知方法将光子技术引入到卫星导航电域的频谱感知技术中,采用等幅值、等间隔、多频率波长作为光源,在每个光波长上均实现一个微波频率信道感知,同时结合I/Q解调技术,以实现射频信号的高精度感知和处理,本发明在一个光路上完成并行多通道微波频率感知,极大地降低了系统的体积和复杂度,适用于卫星导航系统中对于星上系统模块的体积、重量和功耗的严格要求,突破传统电域感知器件对导航系统附近频段损耗的限制,解决卫星导航系统超宽带多信号感知处理的问题。
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