一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法

    公开(公告)号:CN106338655B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610710111.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法,包括步骤如下:一、按照平面近场测试方法将待测天线进行安装,场地校准;二、在探头初始位置,设定扫描范围、测试距离,进行第一个极化分量数据的采集,得到近场数据D0,探头旋转90度得到近场数据D90,探头继续旋转90度得到近场数据D180,探头继续旋转90度得到近场数据D270;三、进行近远场变换与数据修正,得到最终修正后的待测天线方向图数据。本发明避免了探头安装的机械调整工作,通过数学算法对探头安装精度引起的测量误差进行修正,得到修正探头安装精度后的方向图测试数据,极大的降低平面近场对于探头安装的机械精度要求。

    一种基于探头扫频位移偏移量的平面近场测量修正方法

    公开(公告)号:CN107219410A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710478259.0

    申请日:2017-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于探头扫频位移偏移量的平面近场测量修正方法,包括如下步骤:(1)、对待测天线进行安装和场地校准,建立平面近场测试环境;(2)、对天线进行平面近场测量,得到N个频率的远场方向图i=1~N;(3)、移动测试探头分别采集N个频率的+Y方向一维平面近场幅相分布数据和‑Y方向一维平面近场幅相分布数据(4)、计算每一个频率测量对应的探头沿近场扫描平面Y轴方向的扫频位移偏移量Δyi;(5)、对远场方向图进行修正,得到修正本发明在保证扫描架连续运动的高效测量模式下,修正了由于扫描架连续运动导致的探头位移引起的天线辐射特性测试误差,提高了天线的测试精度。

    一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法

    公开(公告)号:CN106338655A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610710111.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法,包括步骤如下:一、按照平面近场测试方法将待测天线进行安装,场地校准;二、在探头初始位置,设定扫描范围、测试距离,进行第一个极化分量数据的采集,得到近场数据D0,探头旋转90度得到近场数据D90,探头继续旋转90度得到近场数据D180,探头继续旋转90度得到近场数据D270;三、进行近远场变换与数据修正,得到最终修正后的待测天线方向图数据。本发明避免了探头安装的机械调整工作,通过数学算法对探头安装精度引起的测量误差进行修正,得到修正探头安装精度后的方向图测试数据,极大的降低平面近场对于探头安装的机械精度要求。

    一种星载DSP芯片的空间单粒子翻转检测方法

    公开(公告)号:CN102354294B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201110244403.7

    申请日:2011-08-23

    Abstract: 一种星载DSP芯片的空间单粒子翻转检测方法,步骤为:将DSP芯片程序区中的内容分段进行32bits校验,将校验结果存入DSP芯片的三段数据区中,之后将芯片进行固化。DSP上电程序运行后,在CPU运行过程中通过DMA控制器将程序区中的内容分段搬移到数据区中,CPU在空闲周期对搬移完成的该分段数据进行32bits的校验计算;将计算的结果和数据区中事先存入的校验值的三模冗余判决结果进行比对,从而得知DSP程序区的内容是否发生了单粒子翻转现象。本发明方法通过DSP程序本身实现对芯片内部单粒子翻转现象的自检测,采用DMA控制器对数据进行搬移,并对程序区内容进行分段校验,减少了占用CPU的运行时间和程序代码开销。

    一种星载DSP芯片的空间单粒子翻转检测方法

    公开(公告)号:CN102354294A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110244403.7

    申请日:2011-08-23

    Abstract: 一种星载DSP芯片的空间单粒子翻转检测方法,步骤为:将DSP芯片程序区中的内容分段进行32bits校验,将校验结果存入DSP芯片的三段数据区中,之后将芯片进行固化。DSP上电程序运行后,在CPU运行过程中通过DMA控制器将程序区中的内容分段搬移到数据区中,CPU在空闲周期对搬移完成的该分段数据进行32bits的校验计算;将计算的结果和数据区中事先存入的校验值的三模冗余判决结果进行比对,从而得知DSP程序区的内容是否发生了单粒子翻转现象。本发明方法通过DSP程序本身实现对芯片内部单粒子翻转现象的自检测,采用DMA控制器对数据进行搬移,并对程序区内容进行分段校验,减少了占用CPU的运行时间和程序代码开销。

    基于组合数的48点FFT系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106342311B

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200710082361.5

    申请日:2007-09-30

    Abstract: 基于组合数的48点FFT系统,包含原始数据时序控制模块、16点FFT模块、FFT16输出数据时序控制模块、蝶形因子处理模块和FFT48输出数据时序控制模块。系统由3个16点的FFT搭建而成,设计中采用了大量的复用计数,尤其是对16点FFT核进行了复用,节省了大量资源;同时系统采用流水线结构设计,在各模块间引入双口RAM,采用乒乓模式工作,保证了系统内部数据的流畅性。另外,系统接口关系简单,与其他功能易于配合。

    一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法

    公开(公告)号:CN113671271B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110837429.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法,包括如下步骤:(1)待测天线安装于转台上,五探头阵列天线安装于机械臂上;(2)建立机械臂与待测天线口面的空间坐标关系,并使机械臂的运动平面与天线口面平行;(3)建立转台和机械臂的通信,获取转台和机械臂的当前位置与状态;选择采集数据的空间坐标系;(4)根据空间坐标系,设置机械臂的空间扫描的开始位置、结束位置、空间点集个数;使得机械臂的扫描中心位于天线的相位中心;(5)扫描过程中,机械臂与网络分析仪同步,网络分析仪采集幅度与相位数据;(6)采集五探头阵列天线的通道平衡近场数据,通过通道平衡数据补偿进行近远场变换,(7)计算出待测天线的远场方向图。

    星载对地和星间传输频率可控的Ka频段微波直接调制装置

    公开(公告)号:CN116961722A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310640252.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种星载对地和星间传输频率可控的Ka频段微波直接调制装置:供电遥控遥测单元用于控制开关机、提供二次电及产生遥测信号;晶振参考单元用于产生晶振参考信号;载波产生单元用于产生可控频率的Ka频段载波信号;功分匹配单元用于将载波信号功分两路送入两个射频通道单元;基带处理单元用于输出模拟基带信号给第一射频通道单元和第二射频通道单元;射频通道单元和第二射频通道单元用于实现宽温度范围内功率的稳定输出。本发明实现了多种调制速率及载波频率可设置,多种载波直调方式灵活配置,降低了低轨卫星多个通道独立实现对地和星间传输时带来的多设备布局、安装及布线连接等方面负担,以及重量和功耗方面的消耗。

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