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公开(公告)号:CN110244291A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910654571.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01S13/58
Abstract: 提供一种基于无线电信号处理的测速方法及装置。该基于无线电信号处理的测速方法包括:首先对探测到的航天器的无线电信号进行格式解析,并对解析后的无线电信号进行载波频率提取处理,然后基于提取的载波频率生成所述航天器的测速观测量,从而实现了基于无线电信号处理的航天器高精度测速。
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公开(公告)号:CN106096787B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610440584.3
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种自适应匹配的地球自转参数预报方法。使用本发明能够实现ERP预报所需的几类关键参数的自适应匹配,提高ERP预报精度。本发明采用LS+AR方法进行ERP预报,并给出了ERP预报时间序列训练长度经验设置准则;采用差分方法提高ERP残差的平稳性,并引入卡方检验方法,通过计算卡方值,定量评估PMX、PMY和UT1‑UTC残差的分布特性,并给出了卡方值与差分阶次的对应关系经验准则;最后在ERP残差的AR预报中,给出了AR模型的模型阶数确定方法,从而实现自适应匹配的ERP预报,并提高了预报精度。
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公开(公告)号:CN105371854A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510647844.X
申请日:2015-09-18
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01C21/24
CPC classification number: G01C21/24
Abstract: 本发明属于航天器姿态测定和无线电干涉测量领域,涉及一种利用地面测站同波束干涉测量的航天器姿态测定方法,包括对同一航天器的不同星载发射天线开展同波束干涉测量,获取同一航天器的不同星载发射天线至不同地面接收天线的距离差;基于距离差,解算航天器的姿态信息。本发明通过对航天器下行信号开展同波束干涉测量,获取精确的“星载发射天线-地面接收天线”之间距离差,实现航天器姿态信息解算。本发明利用地面接收天线,相比于现有基于星载设备的测量方法,具有较高的可靠性;而且干涉测量由地面测站实施,故障维修性较好,消除了由星载设备测姿失败带来的整星失效风险。
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公开(公告)号:CN115375003A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210818081.0
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F16/2457 , G06F16/2458 , G06F16/25
Abstract: 本申请公开了一种基于深空站温度的预测方法和装置、处理器及电子设备。该方法包括:确定待预测温度的目标时间;获取目标温度预测模型,其中,目标温度预测模型是通过深空站的历史温度数据得到的;将目标时间输入目标温度预测模型中,得到深空站在目标时间对应的第一预测温度值。通过本申请,解决了相关技术中通过GPT模型获取对流层延迟模型需要的温度数据,但是GPT模型仅能提供周日温度,且与深空站内温度差异较大,导致温度数据准确率比较低的问题。
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公开(公告)号:CN113240290B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110537457.6
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明涉及干涉测量领域,尤其涉及一种观测弧段规划生成方法、系统、存储介质及电子设备。该方法包括:获取探测器预报星历;根据所述探测器预报星历计算第一测站对探测器的第一俯仰角以及第二测站对探测器的第二俯仰角,根据所述第一俯仰角以及所述第二俯仰角确定探测器观测弧段;根据预设条件确定测站的站外观测射电源弧段;根据探测器探测的目标天体的形状以及所述探测器预报星历计算目标天体对探测器的遮挡弧段;根据所述探测器观测弧段、所述站外观测射电源弧段以及所述遮挡弧段生成观测弧段规划方案。本发明可以达到充分利用时间的效果,同时还能够解决无法快速、准确生成任务规划的问题,为同行比对提供依据。
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公开(公告)号:CN115308681A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210913106.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01S3/46 , H04B17/364 , H04Q9/00
Abstract: 本申请提供了一种干涉测量方法、干涉测量装置以及干涉测量系统,该方法包括:接收多个第一估计数据以及多个第二估计数据,第一估计数据为第一测站对第一测试数据进行频率估计和相位估计得到的,第二估计数据为第二测站对第二测试数据进行频率估计和相位估计得到的,第一测试数据为第一测站对目标探测器的观测数据,第二测试数据为第二测站对目标探测器的观测数据;获取初始理论时延,初始理论时延为第一个采集时刻的理论时延,理论时延为理论上第一测站相对于第二测站的传输时延;根据各第一估计数据、各第二估计数据以及初始理论时延,确定第一测站和第二测站的干涉测量时延观测量。本申请解决了干涉测量中数据传输对通信链路带宽要求高的问题。
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公开(公告)号:CN115096176A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210617584.1
申请日:2022-06-01
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01B9/02055
Abstract: 本发明属于无线电干涉测量领域,公开了一种基于频域抽取的宽带信号分布式干涉测量相关处理方法。该方法将传统“相关处理中心”的中心式相关处理模式转化为“观测站‑相关处理中心”的分布式相关处理模式,首先在测站对数据进行时延模型补偿和频谱计算,然后按照一定抽取率抽取有效频带内特定频点的频谱数据,并传输至相关处理中心,最后基于频域抽取的测站频谱数据进行互相关处理和干涉测量时延观测量获取。该方法以损失一定测量随机精度为代价,在有效实现干涉测量差分标校的基础上,可显著降低标校射电源等宽带信号的数据传输需求,改善无线电干涉测量的实时性。
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公开(公告)号:CN113240290A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110537457.6
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明涉及干涉测量领域,尤其涉及一种观测弧段规划生成方法、系统、存储介质及电子设备。该方法包括:获取探测器预报星历;根据所述探测器预报星历计算第一测站对探测器的第一俯仰角以及第二测站对探测器的第二俯仰角,根据所述第一俯仰角以及所述第二俯仰角确定探测器观测弧段;根据预设条件确定测站的站外观测射电源弧段;根据探测器探测的目标天体的形状以及所述探测器预报星历计算目标天体对探测器的遮挡弧段;根据所述探测器观测弧段、所述站外观测射电源弧段以及所述遮挡弧段生成观测弧段规划方案。本发明可以达到充分利用时间的效果,同时还能够解决无法快速、准确生成任务规划的问题,为同行比对提供依据。
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