一种低轨卫星终端通信功率放大器结构

    公开(公告)号:CN115664493A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211218347.4

    申请日:2022-10-04

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星终端通信功率放大器结构,包括彼此独立设置能够相互组合和拆分的多个功能模块,射频放大器模块:内部布置有射频功率芯片和滤波器件,实现对射频信号能量的放大;供电控制模块:安装在射频放大器模块下方,并与射频放大器模块和散热系统模块均电性连接,实现对射频放大器和散热系统的供电和控制;散热系统模块:安装在射频放大器模块顶部,实现对射频放大器模块中的发热器件的主被动散热。本发明将射频放大器模块、供电控制模块与散热系统模块分模块设计,彼此之间独立,并能相互连接或拆分,便于维修和更换,适合大批量生产,解决了维修困难、互换性不好的问题。

    一种外腔式窄线宽1064nm半导体激光器

    公开(公告)号:CN114628992A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210156534.8

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种外腔式窄线宽1064nm半导体激光器,包括准直器光纤、封装管壳以及设于封装管壳内的光增益芯片、准直透镜、FP标准具、窄带滤光片、光半透反射镜、隔离器、第一陶瓷电路、第二陶瓷电路、半导体制冷器,准直器光纤设于封装管壳的一端;热敏电阻设于封装管壳内且用于实时监控温度,光增益芯片发射出的宽光谱依次经过准直透镜、FP标准具、窄带滤光片、光半透反射镜、隔离器而进入准直器光纤,光增益芯片的高反面与光半透反射镜的反射面形成谐振腔;半导体制冷器用于对整个半导体激光器进行散热。该外腔式窄线宽1064nm半导体激光器的目的是解决传统激光通信与探测系统中难以满足窄线宽与可调谐性光源的问题。

    基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统

    公开(公告)号:CN110247869B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910130009.7

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法方法,所述系统包括:信号下变频模块、信号状态判决模块和译码处理模块;信号下变频模块的输出端与信号状态判决模块的输入端连接,信号状态判决模块的输出端与译码处理模块的输入端连接;信号下变频模块对中频2FSK信号下变频;信号状态判决模块对2FSK信号状态进行判决;译码处理模块基于数据编码类型和校验方式对2FSK信号进行译码处理。本发明实现简单,采用区分数据编码类型,使用“三态”严判决、“两态”宽判决和校验方式相结合的方式,对全部信息进行校验,解决了传统译码方法易产生误译码和丢失大量数据的问题。

    基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法

    公开(公告)号:CN110247869A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910130009.7

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法方法,所述系统包括:信号下变频模块、信号状态判决模块和译码处理模块;信号下变频模块的输出端与信号状态判决模块的输入端连接,信号状态判决模块的输出端与译码处理模块的输入端连接;信号下变频模块对中频2FSK信号下变频;信号状态判决模块对2FSK信号状态进行判决;译码处理模块基于数据编码类型和校验方式对2FSK信号进行译码处理。本发明实现简单,采用区分数据编码类型,使用“三态”严判决、“两态”宽判决和校验方式相结合的方式,对全部信息进行校验,解决了传统译码方法易产生误译码和丢失大量数据的问题。

    一种低轨卫星星间路由拓扑管理方法和系统

    公开(公告)号:CN116170055B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202211707957.0

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星星间路由拓扑管理方法和系统,所述方法包括:过顶卫星节点接收地面网络控制器发送的拓扑版本报文,向所述地面网络控制器返回拓扑版本应答报文;所述过顶卫星节点接收地面网络控制器发送的详细拓扑报文,所述详细拓扑报文中携带有报文序列号;所述过顶卫星节点比较本次接收到的第一报文序列号与上一次接收到的第二报文序列号是否连续,根据比较结果封装详细拓扑应答报文并返回给所述地面网络控制器;所述过顶卫星节点通过直连端口向邻居卫星节点发送接收成功的详细拓扑报文,由所述邻居卫星节点向与其连接的其他卫星节点发送详细拓扑报文。由此,本发明通过卫星节点维护全网拓扑,从而实现高效业务传输。

    一种固定式低轨卫通终端波束指向修正方法及系统

    公开(公告)号:CN116094572B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211708459.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种固定式低轨卫通终端波束指向修正方法与系统,所述方法包括以下步骤:确定固定式低轨卫通终端的含偏指向矢量、无偏指向矢量;依据含偏指向矢量、无偏指向矢量,确定固定式低轨卫通终端的波束指向修正参数;依据波束指向修正参数,确定固定式低轨卫通终端的修正后波束指向。本发明还公开了一种固定式低轨卫通终端波束指向修正系统。该固定式低轨卫通终端波束指向修正方法及系统的解决了由于航姿传感器的安装误差超差导致的固定式低轨卫通终端波束指向精度不足的问题。

    一种固定式低轨卫通终端波束指向校正方法及系统

    公开(公告)号:CN117639899A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311660466.X

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种固定式低轨卫通终端波束指向校正方法,包括:确定固定式低轨卫通终端的含偏指向矢量、无偏指向矢量;依据所述含偏指向矢量、无偏指向矢量,确定所述固定式低轨卫通终端的波束指向校正参数;依据所述波束指向校正参数,确定所述固定式低轨卫通终端的校正后波束指向。本发明适应低轨卫星具有对地快速移动的特点,在固定式低轨卫通终端的设计中将波束指向精度不足问题归因于航姿传感器的安装误差超差,以实现校正波束指向、高精度跟踪低轨卫星的功能。

    一种低轨卫通终端指向精度标定方法及系统

    公开(公告)号:CN114389680B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111531985.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫通终端指向精度标定方法,包括以下步骤:确定低轨卫通终端的静态波束指向精度;确定低轨卫通终端的动态波束指向维持精度;确定低轨卫通终端的静态模拟星历跟踪精度;依据静态波束指向精度、动态波束指向维持精度及静态模拟星历跟踪精度,合成低轨卫通终端指向精度。本发明还公开了一种低轨卫通终端指向精度标定系统。该低轨卫通终端指向精度标定方法及系统的目的是解决高轨卫通终端指向精度标定方法不能实现对低轨卫通终端的指向精度标定的问题。

    一种星载路由器标准化刷新与重构方法及系统

    公开(公告)号:CN116232976A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211732820.0

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本说明书公开了一种星载路由器标准化刷新与重构方法及系统,涉及卫星载荷技术领域,包括:反熔丝FPGA通过数据接口接收到卫星平台发送的第一外部控制帧时,断开专用FPGA刷新电路与交换软件位流存储器对应总线的连接,并完成对交换软件位流存储器的擦除;反熔丝FPGA接收第二外部控制帧,并将第二外部控制帧携带的软件位流写入交换软件位流存储器相应的位置,并重建专用FPGA刷新电路与交换软件位流存储器对应总线的连接;反熔丝FPGA接收第三外部控制帧,并将第三外部控制帧的格式转换为专用FPGA刷新电路专有帧格式的命令;专用FPGA刷新电路接受第三外部控制帧后,基于交换软件位流存储器中的软件位流对重构的SRAM FPGA开启刷新。用以解决星载路由器刷新逻辑复杂、重构速度慢的问题。

    一种低轨卫星星间路由拓扑管理方法和系统

    公开(公告)号:CN116170055A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211707957.0

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星星间路由拓扑管理方法和系统,所述方法包括:过顶卫星节点接收地面网络控制器发送的拓扑版本报文,向所述地面网络控制器返回拓扑版本应答报文;所述过顶卫星节点接收地面网络控制器发送的详细拓扑报文,所述详细拓扑报文中携带有报文序列号;所述过顶卫星节点比较本次接收到的第一报文序列号与上一次接收到的第二报文序列号是否连续,根据比较结果封装详细拓扑应答报文并返回给所述地面网络控制器;所述过顶卫星节点通过直连端口向邻居卫星节点发送接收成功的详细拓扑报文,由所述邻居卫星节点向与其连接的其他卫星节点发送详细拓扑报文。由此,本发明通过卫星节点维护全网拓扑,从而实现高效业务传输。

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