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公开(公告)号:CN111177764B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010008657.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种宇航1553B总线在轨注钥装置及在轨注钥方法,包括处理器、1553B接口电路、以太网接口电路和FPGA。根据注钥通信协议,地面通过1553B总线向处理器注入密钥,注入首帧后,处理器停止从以太网接口接收数据,同时开启与加解密模块的注入密钥接口;之后注入密钥帧,处理器复用网络任务话上行通道,将接收到的密钥数据发送给FPGA处理,再上传至加解密装置。同时,加解密装置复用网络任务话下行通道,发送内存下传数据,经FPGA处理后,处理器将数据缓存。最后注入尾帧,注入结束后,1553B总线接口电路中的RT终端将内存下传数据放入对应RT子地址发送缓冲区,通过服务请求通知KPU采集内存下传数据。
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公开(公告)号:CN105306080A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510854607.0
申请日:2015-11-30
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明提出一种X频段星载锁相接收机,包括:接收链路前端,用以输入接收信号,并根据压控振荡器输出的变频参考信号将接收信号进行下变频,输出中频信号;主鉴相器,用以接收中频信号和变频参考信号,并根据变频参考信号对中频信号进行鉴相,输出直流电压信号和交流差拍信号至环路滤波器;环路滤波器,用以滤除交流差拍信号,并输出直流电压信号至压控振荡器;压控振荡器,用以在直流电压信号的控制下输出变频参考信号;还包括环路增益控制装置,用以根据变频参考信号对移相的中频信号进行鉴相,并在相位相同时控制环路滤波器的直流增益增大。以解决现有宇航飞行器中X频段锁相接收机选择性静态频率不确定性较大、地面测控站扫描时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN110311723B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910566951.8
申请日:2019-06-27
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了基于定价策略的月球空间站通信系统计算资源分配方法,包括如下步骤:主节点针对待卸载任务发起任务协作请求给从节点;基于每个从节点对待卸载任务的初始定价,以最大化每个从节点和主节点的效用函数为目标,主节点和从节点协商确定接收待卸载任务的目标从节点,并确定该从节点协作处理待卸载任务的定价;主节点将待卸载任务卸载给目标从节点;目标从节点对待卸载任务进行协作处理,并将处理完成后的任务回传至所述主节点。本发明以最大化个体效用函数为目标,建立买家‑卖家博弈模型,通过主、从节点之间的定价协商,获得最优的定价策略和所需处理任务的分配方案,可以降低方法的实现复杂度,实现节点的分布式决策。
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公开(公告)号:CN105306080B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510854607.0
申请日:2015-11-30
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明提出一种X频段星载锁相接收机,包括:接收链路前端,用以输入接收信号,并根据压控振荡器输出的变频参考信号将接收信号进行下变频,输出中频信号;主鉴相器,用以接收中频信号和变频参考信号,并根据变频参考信号对中频信号进行鉴相,输出直流电压信号和交流差拍信号至环路滤波器;环路滤波器,用以滤除交流差拍信号,并输出直流电压信号至压控振荡器;压控振荡器,用以在直流电压信号的控制下输出变频参考信号;还包括环路增益控制装置,用以根据变频参考信号对移相的中频信号进行鉴相,并在相位相同时控制环路滤波器的直流增益增大。以解决现有宇航飞行器中X频段锁相接收机选择性静态频率不确定性较大、地面测控站扫描时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN115296657A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210915947.X
申请日:2022-08-01
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H03K17/687
Abstract: 本发明提供了一种星载固态功率放大器短报文脉冲开关电路,包括:差分接收器、MOS驱动器、第一三极管、第二三极管、第一MOS管和第二MOS管。差分接收器用于将异步RS‑422信号转换为TTL脉冲;MOS驱动器接收TTL信号后根据电平高低开启或关断;第一三级管和第二三极管并联连接,根据MOS驱动器开、关控制三级管导通或截止;第一MOS管和第二MOS管并联连接,根据三极管导通或截止控制MOS管导通或截止从而控制功率管漏压。有效地避免了由于MOS管或三极管单点失效导致电路功能失效,提高了开关电路的可靠性。本发明提出的方案用于非连续工作体制的固态功率放大器并兼容GaAS和GaN功率模块,具有电路简单,易实现和高可靠的特点,可广泛用于卫星通信、雷达、测控、等电子系统中。
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公开(公告)号:CN112866899A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110004565.7
申请日:2021-01-04
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向人机协同的月面通信与导航一体化实现方法与装置,包括步骤A:移动目标节点接收其他节点的无线信号,提取无线信号特征并建模,进而估计其与其他节点之间的距离;步骤B:移动目标节点通过惯性传感器,获得移动目标节点的运动距离和方位信息;步骤C:结合历史位置信息,建立状态空间模型,实现多维信息的融合,对移动目标节点的位置信息进行最大似然估计;步骤D:通过期望最大化算法对所建立的噪声模型和运动状态模型进行参数估计,降低非视距传输对测量信号的影响,并对移动目标节点的运动姿态进行聚类分析,从而获得移动目标节点的位置信息。本发明可以解决未来月面通信与导航一体化的技术问题。
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公开(公告)号:CN112866899B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110004565.7
申请日:2021-01-04
Applicant: 上海航天测控通信研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向人机协同的月面通信与导航一体化实现方法与装置,包括步骤A:移动目标节点接收其他节点的无线信号,提取无线信号特征并建模,进而估计其与其他节点之间的距离;步骤B:移动目标节点通过惯性传感器,获得移动目标节点的运动距离和方位信息;步骤C:结合历史位置信息,建立状态空间模型,实现多维信息的融合,对移动目标节点的位置信息进行最大似然估计;步骤D:通过期望最大化算法对所建立的噪声模型和运动状态模型进行参数估计,降低非视距传输对测量信号的影响,并对移动目标节点的运动姿态进行聚类分析,从而获得移动目标节点的位置信息。本发明可以解决未来月面通信与导航一体化的技术问题。
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公开(公告)号:CN109274627B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201811378620.3
申请日:2018-11-19
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04L27/20
Abstract: 本发明公开了一种Ka频段QPSK直接调制装置,包括:编码模块,编码模块用于接收时钟信号和数据信号,并对时钟信号和数据信号,进行编码得到第一I基带信号、第一Q基带信号;隔直模块,隔直模块用于隔离第一I基带信号、第一Q基带信号的直流分量,保留第一I基带信号、第一Q基带信号的交流分量,得到第二I基带信号、第一Q基带信号;QPSK调制模块,QPSK调制模块用于接收Ka频段载波信号,并对Ka频段载波信号和第二I基带信号、第一Q基带信号,进行交流调制得到QPSK信号。本发明具有体积小、重量轻、功耗低、成本低、设计简化、接口简单的技术特点。
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公开(公告)号:CN110311723A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910566951.8
申请日:2019-06-27
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了基于定价策略的月球空间站通信系统计算资源分配方法,包括如下步骤:主节点针对待卸载任务发起任务协作请求给从节点;基于每个从节点对待卸载任务的初始定价,以最大化每个从节点和主节点的效用函数为目标,主节点和从节点协商确定接收待卸载任务的目标从节点,并确定该从节点协作处理待卸载任务的定价;主节点将待卸载任务卸载给目标从节点;目标从节点对待卸载任务进行协作处理,并将处理完成后的任务回传至所述主节点。本发明以最大化个体效用函数为目标,建立买家-卖家博弈模型,通过主、从节点之间的定价协商,获得最优的定价策略和所需处理任务的分配方案,可以降低方法的实现复杂度,实现节点的分布式决策。
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公开(公告)号:CN109274627A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811378620.3
申请日:2018-11-19
Applicant: 上海航天测控通信研究所
IPC: H04L27/20
Abstract: 本发明公开了一种Ka频段QPSK直接调制装置,包括:编码模块,编码模块用于接收时钟信号和数据信号,并对时钟信号和数据信号,进行编码得到第一I基带信号、第一Q基带信号;隔直模块,隔直模块用于隔离第一I基带信号、第一Q基带信号的直流分量,保留第一I基带信号、第一Q基带信号的交流分量,得到第二I基带信号、第一Q基带信号;QPSK调制模块,QPSK调制模块用于接收Ka频段载波信号,并对Ka频段载波信号和第二I基带信号、第一Q基带信号,进行交流调制得到QPSK信号。本发明具有体积小、重量轻、功耗低、成本低、设计简化、接口简单的技术特点。
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