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公开(公告)号:CN108196890B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201711413515.4
申请日:2017-12-24
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G06F9/4401
Abstract: 本发明提出一种在轨混合加载FPGA与CPU的方法,包括:生成SRAM型FPGA加载配置文件;将其与生成的CPU引导软件加入了同步字命令融合生成统一加载配置文件并存储在PROM中;当上电后反熔丝FPGA根据从PROM中读取文件加载SRAM型FPGA,当配置加载成功后,返回加载成功信号;顺序读取文件,当判别到统一加载配置文件中的同步字命令后,识别文件中的CPU引导软件,桥接至CPU,对CPU进行引导软件加载;所述CPU自主产生读取PROM的控制信号发送至反熔丝FPGA,并从PROM中读回CPU的加载数据,以完成对CPU进行再次加载。本发明节省了FLASH的使用空间与成本,提高了其抗辐照能力,提高了CPU配置加载数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN109412682B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811557310.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供一种中低轨星座卫星波束频率资源分配方法,包括:对各波束进行初始子带分配,并将各个波束分配的子带中的某一固定载波作为广播信道的载波,其中各波束的初始子带至少为一个子带;根据卫星星座的轨道面的奇数或偶数,确定主轨道面和补充轨道面;由主轨道面内的卫星构成的单重覆盖实现包含两极在内的对地部分地区的覆盖,对补充轨道面内的卫星进行波束开启或关闭以完成中低纬度的对地覆盖空白区域;以载波为单位给各个终端进行频率资源分配,若在某一波束下的接入终端数超过了初始子带所能承载的用户数量,则给该卫星波束增加可用子带或载波;实现完全覆盖。本发明较好的实现了星座波束频率资源分配,具备简单、高效,工程实施性强特点。
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公开(公告)号:CN108960143B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810721881.4
申请日:2018-07-04
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明一种高分辨率可见光遥感图像中的舰船检测深度学习方法,步骤如下:一、读入图像数据并进行预处理;二、对图像整体提取特征;三、在卷积层提取出图像抽象特征后,筛选出目标候选区域;四、在对应全图的特征图上切分出各目标候选区域的特征块,并用感兴趣区域池化层对特征块进行尺寸归一化;五、将特征送入全连接层得到空间变换参数,然后将空间变换参数与特征送入空间变换层,得到形变校正后的特征;六、根据校正后的特征对目标候选区域进行再次分类和位置修正。本发明增强了检测方法对目标旋转等形变的鲁棒性,提升高分辨率可见光遥感图像中的舰船目标检测效果,可应用在高分辨率可见光遥感图像船只目标检测中,具有广阔应用前景和价值。
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公开(公告)号:CN107947848B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201711134669.X
申请日:2017-11-16
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于IEEE 1588v2的卫星通信地面同步仿真系统及应用方法,可实现网控板卡与基带调制解调板卡分离,既实现同步目的,亦实现拉远网控中心方便运营,基于将网控板卡与基带调制解调板卡分离后的网络结构,提出卫星通信地面同步仿真系统,包括模拟信关站、模拟基带和模拟终端,模拟信关站与模拟基带之间通过IEEE 1588v2协议计算主时钟和从时钟之间的传输延迟和时间偏差;模拟终端通过DVB‑RCS2卫星回传链路协议,在模拟信关站规划的时隙回发信令和业务数据,保证模拟终端和模拟信关站的同步,实现整个仿真系统的同步。
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公开(公告)号:CN111562568A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010363067.7
申请日:2020-04-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提供一种雷达发射端、接收端、频率同步方法和收发组网雷达;雷达接收端的垂直极化天线向雷达发射端的垂直极化天线发送初始本振信号,雷达接收端的水平极化天线接收雷达发射端的水平极化天线的第二本振信号,第二本振信号为雷达发射端根据初始本振信号进行频率跟踪得到的本振信号;对第二本振信号进行频率跟踪得到稳定本振信号,将稳定本振信号功分为第三本振信号和第四本振信号;将第四本振信号和初始本振信号混频进行多普勒频率估计;根据第三本振信号和估计结果对雷达回波信号进行多普勒频率补偿。本发明对运动的收发平台引入的多普勒频率进行精确估计,并对回波信号的解调误差进行补偿,提高了收发组网雷达的频率同步性能。
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公开(公告)号:CN111458711A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010330640.4
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及雷达技术领域,提供一种星载双波段SAR系统和大范围海面舰船目标的探测方法,包括:S波段SAR、X波段SAR和信号处理模块;S波段SAR用于对大范围海面上的舰船目标进行扫描式探测,获取预设幅宽范围内的舰船目标回波信号;信号处理模块用于根据所述舰船目标回波信号确定当前探测的海域是否存在重点舰船目标,若存在,则确定所述X波段SAR对所述重点舰船目标进行成像的目标区域,并启动所述X波段SAR;X波段SAR用于对所述目标区域进行高分辨率成像探测。本发明的探测幅宽大,分辨率高,相比于多入多出星载SAR,本发明具有系统复杂度低、回波数据量低、信息时效性高等优势。
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公开(公告)号:CN108011190B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201711231847.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提出一种多频段一体化广域探测接收天线,包括:该天线由L频段多波束和VHF频段赋形波束天线阵列组成;所述L频段多波束天线阵列包括固定设置于支架(4)上且呈梯形放置的上方子阵(1)、左侧子阵(2)和右侧子阵(3),其中相邻两个子阵之间存在空隙;所述VHF频段赋形波束天线阵列包括两个VHF频段辐射单元(5a、5b)和VHF频段馈电网络(6),其中VHF频段辐射单元位于相邻两个子阵之间空隙位置,由设置于支架(4)上的VHF频段馈电网络(6)对两个VHF频段辐射单元(5a、5b)进行等幅反相合成,获得VHF频段赋形波束天线阵列的波束。本发明同时实现了VHF频段的对地赋形波束和L频段的高增益同时多波束,满足AIS和ADS‑B集成系统星基广域探测的需求。
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公开(公告)号:CN108011653B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201711344263.4
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B1/7087 , H04B1/7075 , H04L7/033 , H04L7/00 , H04L7/027
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应的快速捕获跟踪系统及方法,系统包括:高动态直扩源模块,包括高动态直扩基带信号产生模块和上变频模块,其中,所述高动态直扩基带信号产生模块产生的高动态直扩基带信号经上变频模块变频到射频频段并发送;基带快速捕获跟踪模块,包括下变频模块、AD采样模块、累加计算模块、能量比较模块、定时反馈模块、信号补偿模块、初始化频率及伪码相位模块、伪码跟踪模块、解扩模块、载波跟踪模块、解调模块、位同步模块、恢复数据模块、统计误码率模块。本发明对信号进行估计频率、伪码相位,快速完成捕获跟踪,占用航天器系统资源少的优点,且验证简便,能够快速捕获跟踪。
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公开(公告)号:CN109800637A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811533900.7
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本申请涉及一种遥感影像小目标检测方法。目前的深度神经网络对小目标检测效果不理想。本申请提供了一种遥感影像小目标检测方法,获取遥感影像后通过深度神经网络对遥感影像进行特征提取;利用特征图提取建议候选框,特征图仅提取大目标建议候选框;将特征图或者原始影像划分为若干个小的区域,然后将每个小区域对应的原始影像放大后重新通过深度神经网络进行特征提取得到若干个新的特征图;对得到的特征图提取小目标的建议候选框;对提取出来的大目标建议候选框和小目标建议候选框进行汇总,然后进行分类,判断每个建议候选框属于哪个类别;对每个建议候选框进行边框回归;将提取出来的建议候选框经过非极大值抑制后,统一在原始影像上输出坐标点。对小目标的召回率有了很大提升。
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公开(公告)号:CN109660438A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811492105.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04L12/46 , H04L12/931 , H04B7/185
Abstract: 本发明提供一种卫星通信地面系统,包括:终端子系统,其使用虚拟局域网技术来进行网络配置并且包括多个通信终端;信关站子系统,其使用QinQ网络技术来进行网络配置,以便接收和发送来自通信终端的数据包,其中通信终端的数据包是经由卫星传送的;以及网管子系统,其配置成对卫星通信地面系统执行网络管理操作。通过本发明的卫星通信地面系统,随着卫星用户量的增加,VLAN和QinQ技术可以使卫星用户网络大大增加且相互之间互不干扰。
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