一种星载负载直线运动系统

    公开(公告)号:CN111498145B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202010327560.3

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种星载负载直线运动系统,包括负载组件和固定在星体上的直线轨道;直线轨道为可折叠的轨道,负载组件包括移动机构、驱动机构和承载相应负载的负载机构,移动机构装配在直线轨道上,直线轨道为移动机构提供一限制其脱离直线轨道的作用力,使移动机构能够在驱动机构的驱动下在直线轨道上运动,以实现负载在可折叠轨道中完成高精度长时间的往复运动。本发明的可折叠的结构能使直线轨道展开后的距离更长,可以满足卫星负载包络要求,同时满足负载长距离的往复直线运动;移动机构始终能够在直线轨道上运动,而不至于在失重状态下与直线轨道脱离失效,从而提供了一种在失重状态下依然能够正常运动的负载直线运动系统。

    一种星载一维综合孔径辐射计的馈源口面外定标装置

    公开(公告)号:CN113218510B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110525137.9

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种星载一维综合孔径辐射计的馈源口面外定标装置,包括:多频段馈源及接收机阵列、高温定标源、低温定标源、驱动机构、功率及信号传输组件、控制配电模块、数据采集处理模块、支撑结构;多频段馈源及接收机阵列排布在支撑结构上,驱动机构安装在支撑结构上;高温定标源、低温定标源与驱动机构连接;功率及信号传输组件的第一端与数据采集处理模块电连接,第二端分别与高温定标源、低温定标源、驱动机构电连接;控制配电模块与多频段馈源及接收机阵列、高温定标源、低温定标源、驱动机构、数据采集处理模块电连接;数据采集处理模块与多频段馈源及接收机阵列电连接。本发明结构简单、易于实现,有效提高了辐射计的系统定标精度。

    一种具有自适应抗干扰的辐射计可见度函数提取系统及方法

    公开(公告)号:CN112180178A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011045248.1

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有自适应抗干扰的辐射计可见度函数提取系统及方法,包含数字零中频变换模块、自适应压缩模块、时域干涉抗干扰处理模块和Stocks矢量参数提取模块。本发明的优点在于提供了一种高性能可见度函数提取方法,该方法采用自适应压缩模块对高速数据进行压缩处理,时域干涉抗干扰处理模块对宽带信号进行子带细分,剔除干扰信号,同时利用干涉处理算法进行可见度参数计算,最后由参数提取模块提取相关参数,完成可见度四个矢量参数的提取,从而进行综合孔径微波辐射计的遥感应用。

    一种低闪烁噪声的星载微波辐射计系统

    公开(公告)号:CN113532656A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110851853.6

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种低闪烁噪声的星载微波辐射计系统,用于显著降低微波辐射计系统的闪烁噪声,提高微波辐射计系统的长时间稳定性和灵敏度,属于航天微波无源遥感辐射计技术领域。该系统包括前端模块、后端模块两个部分。前端模块与后端模块采用波导连接。其中前端模块包括:馈源、正交模耦合器、参考馈源、定标黑体、魔T波导、低噪声放大器、0/180度移相器和魔T波导。后端模块包括:低噪声放大器、检波器、精密放大器、模数转换器和载荷计算机。在接收到观测数据后,对观测数据处理得到目标亮温。此系统可有效降低辐射计系统的闪烁噪声,具有高精度、高效率、成本低的优点。

    用于海面温度探测的多层次微波综合孔径定标装置及方法

    公开(公告)号:CN112067140A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010971996.6

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种用于海面温度探测的多层次微波综合孔径定标方法及系统,包括:将通过红外探测获得的红外海面温度遥感数据和通过微波探测获得的海面温度微波数据之间建立映射关系;基于目标精度的红外海面温度遥感数据和映射关系,获得海面温度微波数据的误差分布规律;应用的误差分布规律对海面温度微波数据进行标校,获得全天时全天候海面温度遥感数据。本发明通过制冷红外探测器组件获取微波同时间、同空间和同路径的红外海面温度遥感数据,晴天获得微波误差分布规律,阴天应用规律标校海温产品,综合微波遥感全天时、全天候的探测优势和红外海面温度探测精度高,实现产品级海面温度标定,提高综合孔径海面温度微波遥感的探测精度和分辨率。

    一种星载天底与临边一体化探测天馈系统及方法

    公开(公告)号:CN107492720B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710696622.6

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种星载天底与临边一体化探测天馈系统,包括临边探测天线、天底探测天线、极化分离器、准光学馈电网络。临边探测天线采用双偏置卡塞格伦天线,包括第一主反抛物面、副反双曲面和平面折返镜;天底探测天线采用单偏置抛物面天线,包括第二主反抛物面、平面折反1镜、平面折反2镜;其中平面折反镜、平面折反1镜和平面折反2镜用于改变波束传播方向;极化分离器采用极化栅网实现,用于选择水平极化的临边探测信号和垂直极化的天底探测信号;准光学馈电网络由若干频率选择表面、椭球镜、双曲镜和平面镜组成,其中频率选择表面用于分离多通道信号,并通过平面镜、双曲镜和椭球镜将各通道信号折返汇聚后馈送至各馈源喇叭中。

    一种机载微波主被动土壤湿度探测仪

    公开(公告)号:CN110726738A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911174431.9

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种机载微波主被动土壤湿度探测仪,地面辐射信号经被动天线接收后,经L波段带通滤波器对主动发射进行抑制、被动接收机实现低噪声射频放大并进行检波积分后低频放大,输出的电压值由预处理器电源组合采集后发送至载荷计算机,最终由地测设备进行存储、处理;由频综收发机产生的线性调频信号经双通道TR组件放大后馈至主动天线,发射信号经地面反射后由主动天线接收,经双通道TR组件、频综收发机接收放大后由载荷计算机进行采集并发送给地面测试设备进行数据存储。本发明可实现土壤湿度主动雷达和被动辐射计的同步探测,在观测周期内,进行主被动实时定标,将主被动数据进行融合,满足了土壤湿度高精度、高分辨率的观测要求。

    星载微波辐射测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN110554440A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910861629.8

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种星载微波辐射测量系统及测量方法,采用一维综合孔径微波辐射探测技术,将三个探测频段分为三排线性馈源阵列排布,结合21块高精度固面拼接技术,降低了大口径高精度可展开天线的加工难度,实现了反射面体积、重量、精度的最优折中。采用新型加权傅里叶变换图像重构算法计算机对可视度函数进行处理,提高了运算效率,减小计算复杂度,校正系统误差。在卫星飞行方向上采用实孔径、交轨方向上采用一维综合孔径的探测方式,实现了高精度、高分辨率探测,同时避免了传统实孔径辐射探测需要的大口径天线扫描困难和二维综合孔径探测的高系统复杂度要求。

    一种主被动联合探测时被动接收链路

    公开(公告)号:CN109520523B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201811316465.2

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种相邻频段主被动联合探测时被动接收链路,包括辐射计馈源、腔体滤波器、单刀双掷开关及负载、射频放大链路、平方率检波器及积分放大链路。辐射计馈源接收目标辐射噪声信号,腔体滤波器对相邻频段雷达发射信号进行抑制,射频放大链路对噪声信号进行放大,以满足平方率检波器的输入要求,积分放大链路对检波输出进行放大积分输出。本发明可应用到陆地水资源卫星主被动一体化微波探测仪系统中,还可广泛应用于各类星载相邻主被动联合探测系统中。

    一种星载一维综合孔径辐射计的馈源口面外定标装置

    公开(公告)号:CN113218510A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110525137.9

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种星载一维综合孔径辐射计的馈源口面外定标装置,包括:多频段馈源及接收机阵列、高温定标源、低温定标源、驱动机构、功率及信号传输组件、控制配电模块、数据采集处理模块、支撑结构;多频段馈源及接收机阵列排布在支撑结构上,驱动机构安装在支撑结构上;高温定标源、低温定标源与驱动机构连接;功率及信号传输组件的第一端与数据采集处理模块电连接,第二端分别与高温定标源、低温定标源、驱动机构电连接;控制配电模块与多频段馈源及接收机阵列、高温定标源、低温定标源、驱动机构、数据采集处理模块电连接;数据采集处理模块与多频段馈源及接收机阵列电连接。本发明结构简单、易于实现,有效提高了辐射计的系统定标精度。

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