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公开(公告)号:CN107134629A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710042196.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭浩 , 郑晨 , 占续军 , 张凡 , 刘秀祥 , 王捷冰 , 潘勇 , 杨亮 , 陈燕扬 , 张家华 , 黄俊 , 李瑾 , 苏汉生 , 崔品 , 董耀军 , 薛志超 , 冯树琦
Abstract: 本发明公开了一种结构电气一体化波导网络设计方法和结构,其中,所述方法包括:根据已安装固定的Ka频段设备和Ka天线之间的第一相对位置,选择与第一相对位置相匹配的第一金属波导;根据Ka频段设备的安装位置,确定第一金属波导的安装位置并安装;根据安装后的第一金属波导与Ka天线之间的第二相对位置,选择与第二相对位置相匹配的第一柔性波导;根据选择的第一金属波导和第一柔性波导,通过结构数字模装,模拟设备间的插接,得到多个备选波导网络;分别计算多个备选波导网络对应的通信链路的第一信号衰减,将第一信号衰减小于等于总衰减阈值的一个或多个备选波导网络作为设计波导网络。本发明实现了波导网络的结构电气一体化设计。
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公开(公告)号:CN106781350A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611033269.5
申请日:2016-11-14
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G08C17/02
CPC classification number: G08C17/02
Abstract: 一种飞行器内传感器新型连接系统,涉及航空航天领域的各类型飞行器连接领域;包括无线智能网络传感模块和网络协调模块;其中无线智能网络传感模块包括电源模块、数据获取单元、数据处理单元和数据传送单元;网络协调模块包括数据接收模块、处理控制模块、接口模块和供电模块;其中,数据获取单元包括敏感元件、信号调理模块和A/D转换模块;数据传送单元包括无线数据发射接收模块;接口模块包括网络适配器;本发明精减了大量的线缆和接插件,减少了相应的重量和体积,解决飞行器内部空间紧张的矛盾,提升了传感器布设的灵活性,系统的可裁减性以及缩短研制周期。
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公开(公告)号:CN106611083A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611033297.7
申请日:2016-11-14
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02T90/50 , G06F17/5009 , G06F17/5095
Abstract: 本发明涉及高超声速飞行器等离子体鞘套与电磁波相互作用预测方法,采用非均匀等离子鞘套自适应分层模型,分析电磁波在等离子鞘套中的传播特性,预测不同再入高度下测控信号穿过等离子鞘套的衰减情况,对再入过程中“黑障”高度进行了预示,结果与实际测试结果相符,显著提高了等离子体鞘套与电磁波相互作用的预测精度。
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公开(公告)号:CN108183756A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711141674.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B17/336 , H04B17/345 , H04B17/327 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出一种基于Ka频段的天地基一体化无线通讯测试方法,其包括以下步骤:选定搭载飞行平台,配套对天、对地设备安装窗口,地基遥测、安控通信链路设计,天基前、返向通信链路设计,地基通信链路天线指向角设计,天基通信链路天线指向角设计,确定飞行航迹,设计预留捕获点,天地基遥测协同引导,天地基遥控协同控制。所述方法是一种可直接应用于航天器载体环境下实现Ka频段天地基一体化无线通信的技术途径,尤其满足Ka频段天基、地基实时协同通信以及多体制、多功能通信要求,可同时具备天基前向扩频遥控、天基返向扩频遥测、地基调频高码率遥测、地基扩频外测、地基扩频遥控、地基扩频引导信标、地基扩频低码率遥测功能。
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公开(公告)号:CN107134629B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710042196.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭浩 , 郑晨 , 占续军 , 张凡 , 刘秀祥 , 王捷冰 , 潘勇 , 杨亮 , 陈燕扬 , 张家华 , 黄俊 , 李瑾 , 苏汉生 , 崔品 , 董耀军 , 薛志超 , 冯树琦
Abstract: 本发明公开了一种结构电气一体化波导网络设计方法和结构,其中,所述方法包括:根据已安装固定的Ka频段设备和Ka天线之间的第一相对位置,选择与第一相对位置相匹配的第一金属波导;根据Ka频段设备的安装位置,确定第一金属波导的安装位置并安装;根据安装后的第一金属波导与Ka天线之间的第二相对位置,选择与第二相对位置相匹配的第一柔性波导;根据选择的第一金属波导和第一柔性波导,通过结构数字模装,模拟设备间的插接,得到多个备选波导网络;分别计算多个备选波导网络对应的通信链路的第一信号衰减,将第一信号衰减小于等于总衰减阈值的一个或多个备选波导网络作为设计波导网络。本发明实现了波导网络的结构电气一体化设计。
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公开(公告)号:CN108183756B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201711141674.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B17/336 , H04B17/345 , H04B17/327 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出一种基于Ka频段的天地基一体化无线通讯测试方法,其包括以下步骤:选定搭载飞行平台,配套对天、对地设备安装窗口,地基遥测、安控通信链路设计,天基前、返向通信链路设计,地基通信链路天线指向角设计,天基通信链路天线指向角设计,确定飞行航迹,设计预留捕获点,天地基遥测协同引导,天地基遥控协同控制。所述方法是一种可直接应用于航天器载体环境下实现Ka频段天地基一体化无线通信的技术途径,尤其满足Ka频段天基、地基实时协同通信以及多体制、多功能通信要求,可同时具备天基前向扩频遥控、天基返向扩频遥测、地基调频高码率遥测、地基扩频外测、地基扩频遥控、地基扩频引导信标、地基扩频低码率遥测功能。
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公开(公告)号:CN107809247A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710902634.X
申请日:2017-09-29
Applicant: 东南大学-无锡集成电路技术研究所 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H03M1/10
CPC classification number: H03M1/1095 , H03M2201/657
Abstract: 本发明公开了一种高速高精度ADC动态输入输出特性曲线的快速测试方法。针对高速高精度ADC,本测试方法首先同时采用第一类和第二类切比雪夫多项式对其动态输入输出特性曲线建模,并由此得到输出码值与模拟输入值的关系。随后基于该模型利用高频正弦信号输入下采集的ADC输出数字码和已知的激励信号信息建立一组矩阵方程,并利用最小二乘拟合方法进行求解,最后快速获得拟合的动态输入输出特性曲线及对应的动态INL估算结果。该测试方法避免了传统改进直方图采样点数多和相关频域估算ADC动态输入输出特性曲线测试方法中严格相干采样条件等问题,这些成果对于实现高速高精度ADC快速测试和验证具有十分重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN106412997B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610920498.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 东南大学—无锡集成电路技术研究所 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了一种面向异步传感器网络HR‑MM广播协议的实现方法,包括以下步骤:首先,通过维护邻节点的广播状态,平衡广播转发比和端对端延迟,在不增加延迟的基础上有效地降低广播转发比;其次,采用链路质量和节点剩余能量的多标准平衡机制,延长节点的平均寿命;最后,通过延迟转发机制进一步减少广播转发数,减少冗余转发。本发明提出面向无线传感器网络数据广播方法,不仅适用于大规模网络场景,同时也适用于低占空比操作环境。
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公开(公告)号:CN106412997A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920498.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 东南大学—无锡集成电路技术研究所 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
CPC classification number: Y02D70/00 , H04W28/08 , H04W52/0222 , H04W52/0258 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种面向异步传感器网络HR-MM广播协议的实现方法,包括以下步骤:首先,通过维护邻节点的广播状态,平衡广播转发比和端对端延迟,在不增加延迟的基础上有效地降低广播转发比;其次,采用链路质量和节点剩余能量的多标准平衡机制,延长节点的平均寿命;最后,通过延迟转发机制进一步减少广播转发数,减少冗余转发。本发明提出面向无线传感器网络数据广播方法,不仅适用于大规模网络场景,同时也适用于低占空比操作环境。
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