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公开(公告)号:CN108051018A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711289598.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的分布式光纤光栅传感信号寻峰控制系统,由于外界环境及信号采集过程中所夹杂的噪声影响,使得反射谱的峰值点发生偏移,很大程度上影响了寻峰的精度,所以要先对采集得到的离散数据进行滤波处理后再寻峰,对采集得到的数字信号滤波,完成预处理部分;然后通过FPGA内部状态机的转换,将去噪后的波形数据调节阈值进行分割,粗略估计峰值所在位置范围;基于FPGA状态机对预处理后的数据再次进行处理,然后寻峰。不仅提高了速度并且弥补了以往常见寻峰算法对于非对称波形的忽略问题,提高了算法的精度。算法主要由峰值区域分割采集模块,峰值数据检测模块组成。
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公开(公告)号:CN108009718A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711231846.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供一种测控数传资源一体化调度方法,其包括以下步骤:1)从各地面站资源使用用户接收测控资源使用申请和接收资源使用申请;其中,所述测控资源使用申请和所述接收资源使用申请均包括涉及服务事件的开始时间、所述服务事件的持续时间、地面站组的弹性选项;2)基于所述接收资源使用申请及与资源和执行时间密切相关的数据接收约束条件来编排数据接收计划;3)基于所述测控资源使用申请、所述数据接收计划的结果、以及与资源和执行时间相关的测控约束条件来编排测控计划;4)生成测控接收一体化的工作计划,并发送给各所述资源使用用户。由此实现了测控数传资源的一体化调度能力,提高地面资源的应用效能。
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公开(公告)号:CN107991696A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711154818.9
申请日:2017-11-16
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提供一种针对终端载体为高轨卫星的卫星导航信号仿真方法,该方法在现有的卫星导航信号仿真基础上,针对导航星相对高轨GNSS接收机的高度角小于0°的特点,采用了地球切线的方式计算导航星屏蔽角,判断导航星的可见性;针对高轨GNSS接收机接收信号强度较弱的特点,添加卫星发射天线方向图的仿真,完善了功率仿真的功能,并按功率进行选星;针对部分信号穿越两次大气层的特点,添加了双大气效应仿真。通过以上方法,实现了对高轨卫星所接收的卫星导航信号的仿真模拟,为高轨卫星所搭载的GNSS接收机及相关系统提供了测试工具。
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公开(公告)号:CN107966716A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711418653.1
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01S19/21
CPC classification number: G01S19/21
Abstract: 本发明一种基于自适应旁瓣相消器的四阵元抗干扰方法,包括:对阵列天线接收的信号通过射频输出中频模拟信号并采样得到数字信号,及经数字正交插值处理后获得四个通道的各自长度为N的数字复信号数据;分别进行N点的DFT运算,并根据输入条件确定主通道的通道号,将其余3个通道作为辅助通道并进行统计形成辅助通道的协方差矩阵;根据所述辅助通道的协方差矩阵,采用基于自适应旁瓣相消器的抗干扰算法计算出辅助通道的滤波权值,并对频域数据进行滤波得到每个频点的滤波后数据。本发明可以很好的解决功率倒置算法中矩阵求逆过程实现繁琐以及占用资源较大的问题。
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公开(公告)号:CN107909207A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711134543.2
申请日:2017-11-16
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/06312
Abstract: 本发明提供一种遥感卫星地面站多目标优化调度方法及系统。所述遥感卫星地面站多目标优化调度方法,通过五级筛选流程,即,依次通过能力筛选、状态筛选、冲突筛选、优化筛选以及配置筛选,将复杂的资源调度过程细化分解,获得多目标资源调度结果,其中,基于加权求和法,设计所述优化筛选的流程,实现多目标资源调度方法架构。通过本发明,能够提升当前地面站资源的使用率以及资源负载的均衡性,同时,降低资源间性能差异对系统任务质量以及任务成功率的影响。
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公开(公告)号:CN101170220B
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200710176522.7
申请日:2007-10-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双频带双圆极化背射螺旋天线,由高频圆极化天线组件(2)、低频圆极化天线组件(3)和二者共用的反射腔组件(1)组成;高频圆极化天线组件(2)包括高频馈电组件(21)和高频初级辐射器;低频圆极化天线组件(3)包括低频馈电组件(31)和低频初级辐射器;高、低频初级辐射器均由金属螺旋线缠绕在螺旋线介质支撑上形成;低频圆极化天线组件(3)套在高频圆极化天线组件(2)外,二者共轴固定在反射腔组件(1)的中心位置;高、低频初级辐射器的金属螺旋线旋向相反。本发明天线的接收和发射分别工作于两个不同的频带,双圆极化天线的两个极化相互正交,增加了两个频段之间的极化隔离,提高了系统的整体性能。
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公开(公告)号:CN100546207C
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200710178506.1
申请日:2007-11-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 基于DVB-RCS标准的双二元Turbo码译码方法及译码器:(1)将接收码字的双比特系统位输入预译码器,求出向递归因子α1和后向递归因子β1的初始值;(2)求出对数似然比Λ1;(3)求出外信息Le1;(4)将外信息Le1经交织得到先验信息La2;(5)将接收码字的双比特系统输入交织器;(6)将交织结果输入预译码器,求出前向递归因子α2和后向递归因子β2的初始值;(7)求对数似然比Λ2;(8)求外信息Le2;(9)将外信息Le2经解交织得到先验信息La1;(10)重复上述步骤(2)-(4)及步骤(7)-(9),直至满足终止迭代译码准则;(11)将对数似然比Λ2再经解交织器后,进行硬判决得到最终的译码比特。本发明易于硬件实现,能够适应多种可选码率和灵活的分组长度,且功耗小、误码率低。
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公开(公告)号:CN101174732A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710176521.2
申请日:2007-10-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽频带背射螺旋天线,包括馈电组件(1)、初级辐射器和反射腔,馈电组件(1)由连接柱(11)、过渡馈电介质(12)、变换馈电介质(13)、馈电外导体(14)、馈电内导体(15)、电缆(16)和电连接器(17)顺次连接组成;初级辐射器由金属螺旋线(5)绕在螺旋线介质支撑(4)上形成;反射腔包括反射体托盘(2)和反射腔体(3)。变换馈电介质(13)内填充介质为空气,反射腔为赋形反射腔。本发明的天线可以将带宽展宽,使相对带宽达到30%以上,且该天线结构简单,具有良好的一致性。同时采用了背射螺旋和赋形反射腔相结合的技术提高了天线的口径利用率,使天线的增益达到10dB以上。
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公开(公告)号:CN119414423A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411540828.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种天基GNSS‑S与光学协同土壤湿度监测系统,由地面测控与数据处理中心通过北斗短报文接收来自地基土壤湿度监测模块测量的实际土壤湿度信息,然后将低轨土壤湿度监测卫星一定时间内的观测数据与实测土壤湿度信息进行时空匹配后,通过深度学习方法训练GNSS‑S观测量特征、基于光学数据提取的植被参数与实测土壤湿度信息的映射模型,然后将该映射模型上传至低轨土壤湿度监测卫星,从而基于观测数据实现土壤湿度的在轨协同智能实时反演。如此,本发明具有土壤湿度反演精度高、实时性强、监测范围广、可靠性高、系统成本低等有益效果。
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公开(公告)号:CN119335567A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411540837.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种天地协同GNSS‑S海面风浪探测系统,由GNSS‑S卫星、海上浮标、地面处理站以及全球用户组成,地面处理站将GNSS‑S卫星一段时间内的观测数据与海上浮标测量的风浪数据进行时空匹配后,通过深度学习训练GNSS‑S观测量特征与实测风浪数据的映射模型,再将训练完成的映射模型上传至GNSS‑S卫星,从而使得GNSS‑S卫星基于观测数据和所述映射模型实现对海面风浪信息的在轨智能实时反演,并将反演结果播发给全球用户。如此,本发明具有海面风浪参数反演精度高、实时性强、覆盖范围广、可靠性高且成本低等有益效果。
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