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公开(公告)号:CN118226369A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410175613.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种基于遥测信号辅助的干涉测量带宽综合方法,适用于深空干涉测量。该方法对观测数据进行干涉测量相关处理,求取主载波通道内主载波、遥测副载波谐波的互谱相位,进行1阶线性拟合,通过拟合斜率确定互谱相位整周模糊解算方向;求取各DOR信标信号通道和主载波通道的互谱相位,依据互谱相位整周模糊解算方向,以主载波通道互谱相位为基准,修正各通道DOR信标信号互谱相位;利用各DOR信标信号通道和主载波通道的互谱相位进行带宽综合,得到残余时延估计。本发明实现了探测器残余时延与多普勒效应耦合影响下互谱相位整周模糊解算方向的稳健判定,有效避免了探测器观测弧段互谱相位整周模糊解算方向错误导致的观测量错误问题。
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公开(公告)号:CN117471167A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311423312.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种高阶次谐波DOR测量方法、系统、设备及介质,涉及信息获取与处理技术领域,方法包括:对通过卫星天线获取载波通道信号进行本地相关处理,得到多个第一积分周期下的干涉相位,并基于所有干涉相位确定载波模型的第一相位多项式;基于载波模型的相位多项式确定高阶次谐波模型;基于高阶次谐波模型对通过卫星天线获取的多个高阶次谐波信号进行修正;通过多个修正后的高阶次谐波信号,确定每个高阶次谐波信号对应的残余相位;基于每个高阶次谐波信号对应的残余相位,通过多侧音DOR时延计算方法,确定每个高阶次谐波信号对应的DOR时延观测量。本发明能够实现对DOR测量时延观测量的获取,在深空干涉测量领域的应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN110244291B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910654571.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01S13/58
Abstract: 提供一种基于无线电信号处理的测速方法及装置。该基于无线电信号处理的测速方法包括:首先对探测到的航天器的无线电信号进行格式解析,并对解析后的无线电信号进行载波频率提取处理,然后基于提取的载波频率生成所述航天器的测速观测量,从而实现了基于无线电信号处理的航天器高精度测速。
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公开(公告)号:CN106096787A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610440584.3
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种自适应匹配的地球自转参数预报方法。使用本发明能够实现ERP预报所需的几类关键参数的自适应匹配,提高ERP预报精度。本发明采用LS+AR方法进行ERP预报,并给出了ERP预报时间序列训练长度经验设置准则;采用差分方法提高ERP残差的平稳性,并引入卡方检验方法,通过计算卡方值,定量评估PMX、PMY和UT1‑UTC残差的分布特性,并给出了卡方值与差分阶次的对应关系经验准则;最后在ERP残差的AR预报中,给出了AR模型的模型阶数确定方法,从而实现自适应匹配的ERP预报,并提高了预报精度。
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公开(公告)号:CN115096176B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210617584.1
申请日:2022-06-01
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01B9/02055
Abstract: 本发明属于无线电干涉测量领域,公开了一种基于频域抽取的宽带信号分布式干涉测量相关处理方法。该方法将传统“相关处理中心”的中心式相关处理模式转化为“观测站‑相关处理中心”的分布式相关处理模式,首先在测站对数据进行时延模型补偿和频谱计算,然后按照一定抽取率抽取有效频带内特定频点的频谱数据,并传输至相关处理中心,最后基于频域抽取的测站频谱数据进行互相关处理和干涉测量时延观测量获取。该方法以损失一定测量随机精度为代价,在有效实现干涉测量差分标校的基础上,可显著降低标校射电源等宽带信号的数据传输需求,改善无线电干涉测量的实时性。
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公开(公告)号:CN119534999A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411809868.6
申请日:2024-12-10
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01R25/00
Abstract: 本申请提供了一种基于互相关相位的设备相位异常检测方法及系统,该基于互相关相位的设备相位异常检测方法包括以下步骤:对两端测站的设备进行交叉互相关处理,并对各设备间数据进行数据一致性校验;当数据一致性校验的结果存在不一致时,则对测站设备进行本地零基线互相关数据处理。在上述技术方案中,对深空干涉测量网站设备的结果异常进行了有效故障检测及定位,为深空干涉测量任务的有效执行提供了重要保障。
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公开(公告)号:CN118100964B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410510812.4
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了基于Ray的测控信号数字下变频分布式处理方法及系统,涉及信号处理技术领域,可以实现对天线接收到的测控数字信号直接处理,具有较低的时延、较高的工作效率和较短的开发周期,硬件实现复杂度较低,可以更好的满足测控信号实时处理的需求。具体方案为:利用采集卡接收连续测控信号,并对接收到的连续测控信号进行数字化处理,部署并启动Ray分布式计算集群,定义分布式数字下变频远程函数和处理数据块的大小,则每个节点执行该函数均获得自身的数字下变频的结果;定义多级滤波抽取的分布式远程函数ray_dec,每个节点执行该函数获得自身的滤波抽取结果;头节点获取所有节点的滤波抽取结果,连接在一起,得到全流程数字下变频处理最终结果。
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公开(公告)号:CN113238260A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110537458.0
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明涉及空间探测领域,尤其涉及一种信号参数采集方法、系统、存储介质及电子设备。该方法包括:步骤1,获取星历文件;步骤2,基于所述星历文件,将探测器坐标转换为以测站为原点的第一探测器坐标;步骤3,根据所述第一探测器坐标,计算探测器与测站的距离;步骤4,根据所述距离计算探测器下行信号到达测站的光行时;步骤5,将所述探测器下行信号到达测站的光行时转换为测站接收时刻下行信号的光行时;步骤6,根据所述测站接收时刻下行信号的光行时计算测站接收下行信号的多普勒频率,根据所述多普勒频率确定测站对航天器信号的采集参数。本发明无需迭代,可以快速预报探测器相对于测站的多普勒变化,以确定测站对航天器信号的采集参数。
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公开(公告)号:CN110244291A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910654571.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G01S13/58
Abstract: 提供一种基于无线电信号处理的测速方法及装置。该基于无线电信号处理的测速方法包括:首先对探测到的航天器的无线电信号进行格式解析,并对解析后的无线电信号进行载波频率提取处理,然后基于提取的载波频率生成所述航天器的测速观测量,从而实现了基于无线电信号处理的航天器高精度测速。
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公开(公告)号:CN106096787B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610440584.3
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种自适应匹配的地球自转参数预报方法。使用本发明能够实现ERP预报所需的几类关键参数的自适应匹配,提高ERP预报精度。本发明采用LS+AR方法进行ERP预报,并给出了ERP预报时间序列训练长度经验设置准则;采用差分方法提高ERP残差的平稳性,并引入卡方检验方法,通过计算卡方值,定量评估PMX、PMY和UT1‑UTC残差的分布特性,并给出了卡方值与差分阶次的对应关系经验准则;最后在ERP残差的AR预报中,给出了AR模型的模型阶数确定方法,从而实现自适应匹配的ERP预报,并提高了预报精度。
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