一种用于毫米波段的双工器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112259942A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010897760.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本申请公开了一种用于毫米波段的双工器及其制备方法,该方法包括:根据预设的滤波器波导结构的高度确定硅片的层数,通过深层反应离子刻蚀DRIE技术将每层所述硅片进行刻蚀加工得到刻蚀后的硅片;通过键合技术将所述刻蚀后的硅片进行键合形成三维堆栈式结构,以及通过深层微电铸技术对所述三维堆栈式结构进行金属电铸,并在电铸后去除硅片得到由金属组成的微复制模具;根据所述微复制模具对塑料进行加工得到波导腔体,以及在所述波导腔体内壁电镀金属层得到双工器。本申请解决了现有技术中制备双工器的精度较低的问题。

    面阵相机遥感成像方法及装置

    公开(公告)号:CN111986134A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010868609.6

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种面阵相机遥感成像方法及装置,在获取到同一积分时间虚拟形成的不同曝光时间的观测区域内的多帧卫星数据并提取出各帧的重叠区域后,根据卫星数据及重叠区域生成不同曝光度的遥感影像,再对遥感影像进行图像重建,求解一个病态方程,以实现遥感影像的质量提升,最后对图像重建后的遥感影像进行融合处理,获得高分辨率的遥感影像。基于此,改善探测器受星载光学相机的限制,在不改变光学系统的前提下,实现面阵相机遥感影像成像质量的整体提升,且有利于降低了光学相机载荷的体积与重量。

    面阵相机遥感成像方法及装置

    公开(公告)号:CN111986134B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202010868609.6

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种面阵相机遥感成像方法及装置,在获取到同一积分时间虚拟形成的不同曝光时间的观测区域内的多帧卫星数据并提取出各帧的重叠区域后,根据卫星数据及重叠区域生成不同曝光度的遥感影像,再对遥感影像进行图像重建,求解一个病态方程,以实现遥感影像的质量提升,最后对图像重建后的遥感影像进行融合处理,获得高分辨率的遥感影像。基于此,改善探测器受星载光学相机的限制,在不改变光学系统的前提下,实现面阵相机遥感影像成像质量的整体提升,且有利于降低了光学相机载荷的体积与重量。

    适用于卫星非均匀动态业务的高能效资源调度方法

    公开(公告)号:CN117792479A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410009606.5

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本申请公开了一种适用于卫星非均匀动态业务的高能效资源调度方法,该方法包括获取待分配的通信资源参数和目标区域参数;将通信资源参数和区域参数输入目标模型进行迭代计算,获得通信资源的分配策略,目标模型为目标区域所需要的通信传输速率与通信资源在预设时长内的总能耗之间的约束关系,分配策略满足约束关系最小化;基于分配策略为目标区域分配通信资源。本申请的资源调度方法基于不同的通信资源参数和目标区域参数获得不同的通信资源分配策略,能有效提升卫星对于非均匀动态业务的匹配能力,提升卫星通信系统能效。

    一种用于毫米波段的双工器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112259942B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010897760.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本申请公开了一种用于毫米波段的双工器及其制备方法,该方法包括:根据预设的滤波器波导结构的高度确定硅片的层数,通过深层反应离子刻蚀DRIE技术将每层所述硅片进行刻蚀加工得到刻蚀后的硅片;通过键合技术将所述刻蚀后的硅片进行键合形成三维堆栈式结构,以及通过深层微电铸技术对所述三维堆栈式结构进行金属电铸,并在电铸后去除硅片得到由金属组成的微复制模具;根据所述微复制模具对塑料进行加工得到波导腔体,以及在所述波导腔体内壁电镀金属层得到双工器。本申请解决了现有技术中制备双工器的精度较低的问题。

    一种天基量子通信系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118432811A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410403383.0

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种天基量子通信系统,包括空间段、地面应用段、指挥控制段;空间段,包括多颗量子载荷卫星,量子载荷卫星搭载传统通信载荷和量子密钥分发载荷,建立传统通信上行链路、传统通信下行链路以及量子下行链路;量子密钥分发载荷,用于生成量子密钥,与地面应用段中的固定应用平台、指挥控制段中的指挥控制站点,以及其他量子载荷卫星之间传输量子密钥;地面应用段,包括多种移动应用平台和固定应用平台,具有量子密钥分发载荷,与量子载荷卫星进行交互,接收量子载荷卫星发送的量子密钥;其中,固定应用平台还具备量子直接通信载荷,用于固定应用平台之间进行量子直接通信;指挥控制段,包括各类指挥控制站点,所述指挥控制站点同时装备量子密钥分发载荷和量子直接通信载荷;量子密钥分发载荷用于与量子载荷卫星进行交互,接收量子载荷卫星发送的量子密钥;量子直接通信载荷用于与其他指挥控制站点之间进行量子直接通信;量子密钥用于对传统通信链路上的信息进行加解密。

    一种全电推进卫星平台构型
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118220530A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410368372.3

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种全电推进卫星平台构型,属于卫星平台设计领域;电推进模块安装在星本体模块的侧壁上;太阳翼模块安装在星本体模块的侧壁上,且太阳翼模块与电推进模块位于星本体模块相同的侧壁;展开式热辐射器模块安装在星本体模块的侧壁上;天线模块安装在星本体模块的顶部及2个侧壁的上部;星箭对接模块安装在星本体模块的底部;星箭对接模块将卫星与运载火箭连接在一起,并在星箭分离阶段将两者可靠分离;本发明采用紧凑型扁平式星本体构型,并配置了高效离子电推进系统、高收纳比卷绕式太阳翼、高效热控系统,降低发射成本,并可大幅提升全电推卫星承载有效载荷的重量、功率、散热等总体性能。

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