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公开(公告)号:CN110808745B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910873191.5
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于运载火箭中继用户终端相控阵天线的双通道发射组件,包括第一通道射频电路和第二通道射频电路;所述第一通道射频电路包括:依次相连的第一通道数控移相器、第一通道驱动放大器、第一通道功率放大器、第一通道微带定向耦合器、第一通道单节隔离器,以及与第一通道微带定向耦合器相连的第一通道检波二级管;所述第二通道射频电路包括:依次相连的第二通道数控移相器、第二通道驱动放大器、第二通道功率放大器、第二通道微带定向耦合器、第二通道单节隔离器,以及与第二通道微带定向耦合器相连的第二通道检波二级管。本发明相比于单通道移相发射组件,结构紧凑,有利于减小相控阵天线的阵面面积,减轻相控阵天线整机重量。
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公开(公告)号:CN112531313A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011326044.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于运载火箭中继用户终端相控阵天线的四联装天线子阵,包括:四联装单元天线、一分四功分器、一分二低频电缆、第一高频电缆、第二高频电缆、第三高频电缆、第四高频电缆、第一双通道移相发射组件及第二双通道移相发射组件;一分二低频电缆分别与两个双通道移相发射组件相连;一分四功分器用于将接收的射频信号进行功率分配后分别输出至两个双通道移相发射组件进行移相放大;经第一双通道移相发射组件移相放大后的信号再分别经第一高频电缆、第二高频电缆输出至四联装单元天线,经第二双通道移相发射组件移相放大后的信号再分别经第三高频电缆、第四高频电缆输出至四联装单元天线。
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公开(公告)号:CN111342854A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010151888.4
申请日:2020-03-06
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种多点频信号接收处理装置,针对现有的航天器信号接收装置只能实现对特定频率的信号进行接收的问题,本装置采用可接收多点频输入信号的接收模块,将多点频输入信号处理成多点频中频信号,再将多点频中频信号输入并行处理模块,该并行处理模块可将多点频中频信号分解成各个单频点的信号,并解调成基带信号,并为每个基带信号配置数字密码,使指令执行模块根据该数字密码,具有针对性地执行指令。本装置实现了多点频信号的并行接收及并行处理,输出数字密码,针对性地进行指令的执行,满足多站制接收的合作目标使用要求,对于进一步提高系统可靠性,减少系统干扰有着重要意义。
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公开(公告)号:CN112363542B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011326137.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: G05D3/20
Abstract: 本发明提供了一种用于箭载相控阵天线初始相位配平的地面设备,包括:依次串连的继电器开关阵列、16位总线驱动器、中央处理器模块、串行通信模块,还包括电源模块,所述电源模块用于分别为所述继电器开关阵列、16位总线驱动器、中央处理器模块及串行通信模块供电;所述串行通信模块用于将控制信号传输至所述中央处理器模块,所述中央处理器模块用于根据所述控制信号驱动所述16位总线驱动器发送驱动信号至所述继电器开关阵列;所述继电器开关阵列用于在所述驱动信号的驱动下通断发射组件的工作电源。本发明有利于减小相控阵天线发射组件的设计复杂度,降低相控阵天线成本,提高相控阵天线可靠性。
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公开(公告)号:CN110808745A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910873191.5
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于运载火箭中继用户终端相控阵天线的双通道发射组件,包括第一通道射频电路和第二通道射频电路;所述第一通道射频电路包括:依次相连的第一通道数控移相器、第一通道驱动放大器、第一通道功率放大器、第一通道微带定向耦合器、第一通道单节隔离器,以及与第一通道微带定向耦合器相连的第一通道检波二级管;所述第二通道射频电路包括:依次相连的第二通道数控移相器、第二通道驱动放大器、第二通道功率放大器、第二通道微带定向耦合器、第二通道单节隔离器,以及与第二通道微带定向耦合器相连的第二通道检波二级管。本发明相比于单通道移相发射组件,结构紧凑,有利于减小相控阵天线的阵面面积,减轻相控阵天线整机重量。
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公开(公告)号:CN114048549B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111403758.6
申请日:2021-11-24
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 西北工业大学 , 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种基于量子蜻蜓算法的飞行器无源定位方法,包括:建立飞行器多站时差无源定位模型,将飞行器的无源定位方程解算问题转化为以载体坐标为设计变量的优化问题;设置量子蜻蜓算法参数;初始化蜻蜓量子状态;进行量子搜索,确定当前量子位的适应度值的求解方法;更新适应度值;更新蜻蜓状态;针对求解过程中的局部极值进行变异处理;判断迭代是否完成,若未完成则更新参数则继续进行量子搜索,确定当前量子位的适应度值的求解方法,若已完成则执行下一步;输出食物状态及最优结果;判断是否满足时间同步误差精度要求,若满足则食物状态即为带定位目标位置坐标,否则重新设置量子蜻蜓算法参数,并重新顺序执行定位步骤,可以对飞行器或飞行器残骸的轨迹进行准确的监测定位。
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公开(公告)号:CN115078852A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210662114.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本申请提供了一种多探头球面近场自动化测试系统中转测试装置,包括工控机、PXI卡、配套电缆以及控制单元,中转测试装置可以与相控阵天线的波控器及工控机进行通信,对天线的方向图进行自动化测试,降低测试复杂度和成本,提高测试效率;所述PXI卡包括:FPGA电路、PXI接口控制电路、串行EEPROM电路、隔离PCM激励和接收通道、时钟电路和电源模块;所述隔离PCM激励和接收通道的数据信号输入输出端与外部接口和FPGA电路相连,所述FPGA电路的数据信号输入输出端与PXI总线接口电路的本地输入输出端相连,PXI总线接口控制电路的数据信号输入输出端与PXI总线相连,串行EEPROM电路的数据信号输入输出端与PXI总线接口控制电路相连,时钟电路的输出端与FPGA电路相连。
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公开(公告)号:CN114048549A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111403758.6
申请日:2021-11-24
Applicant: 上海航天测控通信研究所 , 西北工业大学 , 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06N3/00 , G06F111/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种基于量子蜻蜓算法的飞行器无源定位方法,包括:建立飞行器多站时差无源定位模型,将飞行器的无源定位方程解算问题转化为以载体坐标为设计变量的优化问题;设置量子蜻蜓算法参数;初始化蜻蜓量子状态;进行量子搜索,确定当前量子位的适应度值的求解方法;更新适应度值;更新蜻蜓状态;针对求解过程中的局部极值进行变异处理;判断迭代是否完成,若未完成则更新参数则继续进行量子搜索,确定当前量子位的适应度值的求解方法,若已完成则执行下一步;输出食物状态及最优结果;判断是否满足时间同步误差精度要求,若满足则食物状态即为带定位目标位置坐标,否则重新设置量子蜻蜓算法参数,并重新顺序执行定位步骤,可以对飞行器或飞行器残骸的轨迹进行准确的监测定位。
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公开(公告)号:CN118944701A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411012578.9
申请日:2024-07-26
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种本发明公开了一种基于PXI总线的C波段和P波段自健康诊断的脉宽调制射频前端装置,包括频率源模块、第一发射模块、接收检波模块、第二发射模块、电源模块、信号处理及控制模块,频率源模块用于提供变频本振信号及参考时钟信号,同时提供锁相源锁定指示信号;第一发射模块用于集成收发端口,并实现将信号从中频到C波段的变频;接收检波模块用于执行目标信号的检波功能;第二发射模块用于实现P波段信号的功能;集成了两种运载火箭测量系统地面测试设备的射频功能,提高了调制信号的可靠性,有利于故障诊断。
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公开(公告)号:CN112531313B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011326044.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于运载火箭中继用户终端相控阵天线的四联装天线子阵,包括:四联装单元天线、一分四功分器、一分二低频电缆、第一高频电缆、第二高频电缆、第三高频电缆、第四高频电缆、第一双通道移相发射组件及第二双通道移相发射组件;一分二低频电缆分别与两个双通道移相发射组件相连;一分四功分器用于将接收的射频信号进行功率分配后分别输出至两个双通道移相发射组件进行移相放大;经第一双通道移相发射组件移相放大后的信号再分别经第一高频电缆、第二高频电缆输出至四联装单元天线,经第二双通道移相发射组件移相放大后的信号再分别经第三高频电缆、第四高频电缆输出至四联装单元天线。
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