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公开(公告)号:CN113740783B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110950960.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种深空探测环绕器对着陆器有线测控接口测试系统,包括主控模块、OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块、加热器模拟模块及供电模块;OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块及加热器模拟模块均连接在主控模块上;OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块及加热器模拟模块均连接在供电模块上。本发明能够在环绕器与着陆器电气接口对接前测试环绕器对着陆器有线测控接口的功能,充分验证接口的正确性和信息交互的协调性,避免两器对接后因接口不匹配而导致两器间通信异常或产生安全隐患。
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公开(公告)号:CN113794527A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111014150.4
申请日:2021-08-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B17/40
Abstract: 本发明提供了一种深空探测环绕器自适应帧长有线遥测转发系统及自检方法,包括:接口模块:接收深空探测环绕器综合电子处理器发出的长短帧混合遥测数据并发送至数据处理模块;数据处理模块:接收深空探测环绕器综合电子处理器的长短帧混合下行遥测数据,进行长帧和短帧分类提取处理,得到长帧遥测数据和短帧遥测数据;网络分发模块:将长帧遥测数据和短帧遥测数据分别发送至遥测接收设备。本发明能够满足深空探测环绕器长帧、短帧混合下传有线遥测的接收、分类提取和转发需求,以本发明为基础构建的有线遥测通道在地面测试中可作为射频无线遥测通道的对照通道,有助于验证射频无线遥测通道的正确性,并辅助进行深空探测环绕器工作状态的监测。
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公开(公告)号:CN113645002A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110956888.6
申请日:2021-08-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B17/40
Abstract: 本发明提供一种统一载波测控应答机相干转发比测试系统及方法,该方法包括:上行射频链路,用于对上行信号进行功率衰减;下行射频链路,用于对下行信号进行功率衰减;上行信号生成设备,用于生成上行单载波信号;下行信号接收设备,用于接收下行单载波信号,进行信号频率的测量;高稳频率源,用于产生高稳频率信号,经功分后分别输出至上行信号生成设备的参考频率输入口和下行信号接收设备的参考频率输入口;相干转发比测量设备,用于控制上行信号生成设备和下行信号接收设备的运行,采集上行信号频率和下行信号频率,生成转发比测试结果。本发明能够实现转发比测量并生成测试结果,减少人工操作,提高测试效率,且有助于提高测试覆盖率和准确度。
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公开(公告)号:CN111131929B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201911296102.1
申请日:2019-12-16
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器测控数传信号处理和数据分发装置,包括:主控模块,用于与装置外的航天器综合测试系统及装置内的测控信号处理模块和数传信号处理模块进行数据交互;CPCI总线,用于承载各模块之间的数据交互;测控信号处理模块,通过CPCI总线与主控模块相连,用于对采用统一载波测控体制的遥控、遥测和测距信号进行处理;数传信号处理模块,通过CPCI总线与主控模块相连,用于数传信号处理;功分器,用于接收装置外的调制信号,分成两路功率相等的信号后,分别发送给测控信号处理模块和数传信号处理模块。本发明装置兼具测控信号处理和数据分发功能,以及数传信号处理和数据分发功能,能够实现测控和数传信号的一体化处理。
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公开(公告)号:CN112671488A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011481800.1
申请日:2020-12-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器信道模拟装置及其应用方法,包括分别连接在总线上的:仿真监控模块、中频信道模拟模块、上行信道下变频模块、上行信道上变频模块、下行信道下变频模块和下行信道上变频模块。本发明能够模拟航天器在轨飞行过程中发生在航天器与地面站之间射频链路中的信号传输状态,在航天器进行射频有线状态下的测试时,能够使射频链路中的信号具备传输时间延迟、多普勒频移和功率衰减变化等航天器在轨飞行引起的各种动态信息,为器载应答机和地面设备在信号大时延和动态变化状态下的功能和性能测试提供测试条件,有助于提高航天器在发射之前进行的功能测试和性能指标考核的充分性。
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公开(公告)号:CN115225181B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210859767.4
申请日:2022-07-21
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种火星环绕器与着陆巡视器之间无线通信测试方法及系统,包括:步骤S1:火星环绕器和着陆巡视器分别建立无线测试总装状态;步骤S2:模拟两器在轨运行时的最大工作模式设置火星环绕器和着陆巡视器内部各分系统的工作状态;步骤S3:火星环绕器的器间通信分系统和着陆巡视器的器间通信分系统均设置为主份状态;步骤S4:调节着陆巡视器的器间通信天线发射的器间返向信号的电平大小;步骤S5:调节火星环绕器的器间前向发射天线发射的器间前向信号的电平大小;步骤S6:测试两器之间前向遥控指令传输和返向遥测数据传输的正确性;步骤S7:火星环绕器的器间通信分系统和着陆巡视器的器间通信分系统切换为备份状态,并重复步骤S4至步骤S6。
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公开(公告)号:CN113794527B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111014150.4
申请日:2021-08-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B17/40
Abstract: 本发明提供了一种深空探测环绕器自适应帧长有线遥测转发系统及自检方法,包括:接口模块:接收深空探测环绕器综合电子处理器发出的长短帧混合遥测数据并发送至数据处理模块;数据处理模块:接收深空探测环绕器综合电子处理器的长短帧混合下行遥测数据,进行长帧和短帧分类提取处理,得到长帧遥测数据和短帧遥测数据;网络分发模块:将长帧遥测数据和短帧遥测数据分别发送至遥测接收设备。本发明能够满足深空探测环绕器长帧、短帧混合下传有线遥测的接收、分类提取和转发需求,以本发明为基础构建的有线遥测通道在地面测试中可作为射频无线遥测通道的对照通道,有助于验证射频无线遥测通道的正确性,并辅助进行深空探测环绕器工作状态的监测。
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公开(公告)号:CN115225181A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210859767.4
申请日:2022-07-21
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种火星环绕器与着陆巡视器之间无线通信测试方法及系统,包括:步骤S1:火星环绕器和着陆巡视器分别建立无线测试总装状态;步骤S2:模拟两器在轨运行时的最大工作模式设置火星环绕器和着陆巡视器内部各分系统的工作状态;步骤S3:火星环绕器的器间通信分系统和着陆巡视器的器间通信分系统均设置为主份状态;步骤S4:调节着陆巡视器的器间通信天线发射的器间返向信号的电平大小;步骤S5:调节火星环绕器的器间前向发射天线发射的器间前向信号的电平大小;步骤S6:测试两器之间前向遥控指令传输和返向遥测数据传输的正确性;步骤S7:火星环绕器的器间通信分系统和着陆巡视器的器间通信分系统切换为备份状态,并重复步骤S4至步骤S6。
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公开(公告)号:CN113740783A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110950960.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种深空探测环绕器对着陆器有线测控接口测试系统,包括主控模块、OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块、加热器模拟模块及供电模块;OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块及加热器模拟模块均连接在主控模块上;OC门指令接收模块、电压量遥测模拟模块、热敏电阻模拟模块、RS422通信模拟模块及加热器模拟模块均连接在供电模块上。本发明能够在环绕器与着陆器电气接口对接前测试环绕器对着陆器有线测控接口的功能,充分验证接口的正确性和信息交互的协调性,避免两器对接后因接口不匹配而导致两器间通信异常或产生安全隐患。
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公开(公告)号:CN113645002B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110956888.6
申请日:2021-08-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B17/40
Abstract: 本发明提供一种统一载波测控应答机相干转发比测试系统及方法,该方法包括:上行射频链路,用于对上行信号进行功率衰减;下行射频链路,用于对下行信号进行功率衰减;上行信号生成设备,用于生成上行单载波信号;下行信号接收设备,用于接收下行单载波信号,进行信号频率的测量;高稳频率源,用于产生高稳频率信号,经功分后分别输出至上行信号生成设备的参考频率输入口和下行信号接收设备的参考频率输入口;相干转发比测量设备,用于控制上行信号生成设备和下行信号接收设备的运行,采集上行信号频率和下行信号频率,生成转发比测试结果。本发明能够实现转发比测量并生成测试结果,减少人工操作,提高测试效率,且有助于提高测试覆盖率和准确度。
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