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公开(公告)号:CN104467947A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410797817.6
申请日:2014-12-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04B7/185
CPC classification number: H04B7/18508 , H04B7/18586 , H04B7/18595
Abstract: 本发明公开的直升机平台卫星通信终端包括天馈系统、微波收发系统、卫星跟踪系统、综合控制系统、信号处理系统。天馈系统将来自微波收发系统的信号进行辐射,并接收空间卫星回波信号将其送到微波收发系统。微波收发系统将发射和接收信号分别变频、放大发送到天馈系统的发射天线和信号处理系统。卫星跟踪系统包括姿态测量分系统和伺服控制分系统。信号处理系统对卫星前向信号中携带的信息进行解调及基带处理,并送入综合控制系统;对直升机需要传送的视频数据进行处理产生数字基带信号,经D/A变换和正交调制形成中频信号,通过铰链送往上变频和功放模块,然后通过发射天线传输到卫星。
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公开(公告)号:CN114665951B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210282424.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/548 , H04B1/04
Abstract: 本发明公开一种星载Q频段多载波合成装置及方法,装置包括控制模块、频综模块和Q频段多载波合成模块,基准频率和控制模块输出的低频控制信号作为频综模块输入,N通道S频段输入信号和低频控制信号作为Q频段多载波合成模块输入,频综模块输出端连接Q频段多载波合成模块输入端;频综模块根据基准频率和低频控制信号,产生频率可配置的一本振信号和频率固定的二本振信号;Q频段多载波合成模块根据低频控制信号、一本振信号和二本振信号,将N通道S频段输入信号一次变频至C频段进行多载波合成,将合成的多载波信号变频至Q频段。本发明可广泛应用于星载转发器,实现将卫星多波束、高速激光信息通过Q/V馈电链路,传输到地面站。
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公开(公告)号:CN110320489B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910563192.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S3/02
Abstract: 本发明公开了一种分布式同构面阵联合估角精度的衡量方法及系统,属于分布式阵列天线技术领域,包括以下步骤:S1:确定分布式阵列天线的种类;S2:推导出不同阵列天线的估角精度CRB计算方法并利用其对CRB进行计算;S3:衡量当前阵列天线的DOA估计算法的估角精度。本发明通过现有的均匀面阵的估角精度CRB的计算方法推导出规则排布以及不规则排布的分布式阵列天线CRB的计算公式,能够方便对规则排布以及不规则排布的分布式阵列天线的估角精度CRB分别进行计算,从而更好地衡量DOA估计算法的估角精度,以方便对DOA估计算法进行调整,进而更好的满足使用需求,值得被推广使用。
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公开(公告)号:CN110493791A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910684860.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了基于临近空间平台的空天地一体网络体系架构及设计方法,属于无线通信技术领域,包括以下步骤:S1:引入临近空间平台飞行器;S2:制定通信链路频段规划方案;S3:简化协议设计。在进行通信链路选择时,根据进行通信的双方用户的地理位置关系以及业务类型,以最小化传播时延和路由跳数为原则进行。本发明将临近空间平台飞行器引入网络体系架构,以融合卫星网络和地面网络,在实现全球覆盖的同时,有效地提高了非地面网络覆盖区域的通信服务质量,并且具有极强的鲁棒性,通过设计简化的协议流程,频段规划方案和链路选择方案,能够在重路由率和切换率、系统时延开销以及系统接入容量等方面有显著提升,值得被推广使用。
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公开(公告)号:CN105024143B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510477927.9
申请日:2015-08-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种片式Ka频段宽角扫描卫星通信天线,包括辐射层分别连接校正网络层和射频电路层,校正网络层分别连接辐射层和波控网络层,射频电路层和辐射层相连,环控层设置于射频电路层和电源分布层之间;电源分布层和射频电路层相连,射频信号功分层和射频电路层相连,波控网络层分别连接射频电路层和校正网络层。本发明采用片式有源相控阵天线结构、高效的分布式馈电空间能量合成,以及高密度单片微波集成电路技术,并充分利用系统可提供的资源以及规模生产技术,提高系统集成度和利用率,最大限度地减少天线系统的高度和体积,重量并降低制造成本,满足大批量生产和调试的要求。
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公开(公告)号:CN105024143A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510477927.9
申请日:2015-08-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种片式Ka频段宽角扫描卫星通信天线,包括辐射层分别连接校正网络层和射频电路层,校正网络层分别连接辐射层和波控网络层,射频电路层和辐射层相连,环控层设置于射频电路层和电源分布层之间;电源分布层和射频电路层相连,射频信号功分层和射频电路层相连,波控网络层分别连接射频电路层和校正网络层。本发明采用片式有源相控阵天线结构、高效的分布式馈电空间能量合成,以及高密度单片微波集成电路技术,并充分利用系统可提供的资源以及规模生产技术,提高系统集成度和利用率,最大限度地减少天线系统的高度和体积,重量并降低制造成本,满足大批量生产和调试的要求。
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公开(公告)号:CN111194037B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910784567.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于艇地稳定覆盖的飞艇部署方法及系统,属于无线移动通信技术领域,包括以下步骤:S1:确定飞艇部署高度;S2:将用户分类;S3:对未被覆盖的用户集合进行判断;S4:寻找边缘用户;S5:调整飞艇的位置使更多的边界用户被覆盖;调整飞艇的位置使更多的内部用户被覆盖;S7:更新飞艇位置集合与未覆盖用户集合。本发明针对了空间通信网络的艇地通信场景,在保证能覆盖所有目标区域用户、满足热点区域用户掉话率并保障热点区域用户链路质量的基础上,最小化飞艇数目并最优化飞艇位置进行飞艇部署。
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公开(公告)号:CN110493791B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910684860.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了基于临近空间平台的空天地一体网络体系架构,属于无线通信技术领域,包括以下步骤:S1:引入临近空间平台飞行器;S2:制定通信链路频段规划方案;S3:简化协议设计。在进行通信链路选择时,根据进行通信的双方用户的地理位置关系以及业务类型,以最小化传播时延和路由跳数为原则进行。本发明将临近空间平台飞行器引入网络体系架构,以融合卫星网络和地面网络,在实现全球覆盖的同时,有效地提高了非地面网络覆盖区域的通信服务质量,并且具有极强的鲁棒性,通过设计简化的协议流程,频段规划方案和链路选择方案,能够在重路由率和切换率、系统时延开销以及系统接入容量等方面有显著提升,值得被推广使用。
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公开(公告)号:CN109462460B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201811405718.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04L1/24
Abstract: 本发明公开了一种自带AD9361芯片的系统的多通道测试方法及装置,配置AD9361模块,进入校正模式,由信号源发射正交单音信号;利用AD9361模块的发射功能发射单音信号,同时利用系统自带的多个AD9361通道进行校正数据的接收;对所有通道接收数据进行计算,然后进入验证模式,由信号源发送单载波信号;利用AD9361模块的发射和接受验证数据,利用计算得到的每个通道的延迟、幅度和相位值,对每个通道进行参数补偿;对验证数据进行接收和观察,如果接收到的信号对应的延迟、幅度和相位完全一致,则说明测试方法有效。本发明提出的方法通用性高,不需要额外的硬件设计,仅需要提供合理的计算资源即可;本发明提出的方法简单易行,能够满足各种场景下的使用需求。
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公开(公告)号:CN111194037A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910784567.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于艇地稳定覆盖的飞艇部署方法及系统,属于无线移动通信技术领域,包括以下步骤:S1:确定飞艇部署高度;S2:将用户分类;S3:对未被覆盖的用户集合进行判断;S4:寻找边缘用户;S5:调整飞艇的位置使更多的边界用户被覆盖;调整飞艇的位置使更多的内部用户被覆盖;S7:更新飞艇位置集合与未覆盖用户集合。本发明针对了空间通信网络的艇地通信场景,在保证能覆盖所有目标区域用户、满足热点区域用户掉话率并保障热点区域用户链路质量的基础上,最小化飞艇数目并最优化飞艇位置进行飞艇部署。
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