一种舰船湍流尾迹的电磁散射仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN118940526A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411032595.9

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种舰船湍流尾迹的电磁散射仿真方法及装置,包括:利用Rayleigh近似和Mie理论建立单个球形泡沫粒子的电磁散射模型;利用单个球形泡沫粒子的散射模型和矢量辐射传输方法,建立单层泡沫粒子群的电磁体散射模型;利用湍流能量衰减模型,建立含泡沫粒子的舰船湍流尾迹几何模型;将舰船湍流尾迹几何模型和海面几何模型进行线性叠加,建立海面与含泡沫粒子的舰船尾迹复合场景,能够为舰船尾迹的检测和识别提供模型参考;利用单层泡沫粒子群的电磁体散射模型和半确定性面元散射模型对复合场景进行分区域电磁散射系数计算,获得舰船湍流尾迹电磁散射强度空间分布,能够为舰船尾迹的检测和识别提供完整的数据信息。

    一种中继用户终端自主切换跟踪中继星的方法

    公开(公告)号:CN110535523B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910672843.9

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种中继用户终端自主切换跟踪中继星的方法,涉及天基测控通信领域;包括如下步骤:步骤一、用户航天器向地面运控中心发出任务请求;步骤二、地面运控中心统计中继星资源分配情况,并生成工作程序注入包文件;步骤三、地面运控中心通过将工作程序注入包文件上行到用户航天器的中继用户终端;步骤四、中继用户终端将工作程序注入包存入内部存储单元;作为用户航天器的中继用户终端进行星间自主切换跟踪的初始条件;步骤五、中继用户终端按中继星编号,依次执行中继天线跟踪中继星动作,直至完成自主跟踪任务;本发明通过星地配合,既可以降低地面站的管控压力,又可以有效实现用户航天器的自主工作,确保中继任务准确高效的完成。

    跟踪天线在轨指向误差修正方法及天基测控通信系统

    公开(公告)号:CN112468211B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202011191880.7

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种跟踪天线在轨指向误差修正方法及天基测控通信系统系统,所述方法包括:地面站向第一卫星发送跟踪指令,以控制第一卫星上设置的星上跟踪天线指向中继卫星;地面站接收第一卫星遥测的所述星上跟踪天线指向理论角度和实际角度;依据罗德里格矩阵、最小二乘原理、所述理论角度以及所述实际角度,确定指向误差修正参数;上注所述指向误差修正参数到所述第一卫星,以使所述第一卫星依据所述指向误差修正参数对所述星上跟踪天线进行指向误差的在轨修正。本发明公开的跟踪天线在轨指向误差修正方法,既可以有效解决星上跟踪天线在轨安装精度无法保证、误差大的问题,又可以修正星上跟踪天线展开精度误差,确保星上跟踪天线的跟踪精度。

    一种中继用户终端自主切换跟踪中继星的方法

    公开(公告)号:CN110535523A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910672843.9

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种中继用户终端自主切换跟踪中继星的方法,涉及天基测控通信领域;包括如下步骤:步骤一、用户航天器向地面运控中心发出任务请求;步骤二、地面运控中心统计中继星资源分配情况,并生成工作程序注入包文件;步骤三、地面运控中心通过将工作程序注入包文件上行到用户航天器的中继用户终端;步骤四、中继用户终端将工作程序注入包存入内部存储单元;作为用户航天器的中继用户终端进行星间自主切换跟踪的初始条件;步骤五、中继用户终端按中继星编号,依次执行中继天线跟踪中继星动作,直至完成自主跟踪任务;本发明通过星地配合,既可以降低地面站的管控压力,又可以有效实现用户航天器的自主工作,确保中继任务准确高效的完成。

    一种兼容两种跟踪体制的跟踪接收机信道

    公开(公告)号:CN110048730B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910251547.1

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 一种兼容两种跟踪体制的跟踪接收机信道,在单通道单脉冲跟踪模式下,和支路信号、差支路信号分别经和支路低噪声放大模块、差支路低噪声放大模块放大后,进入跟踪调制模块形成调幅单脉冲单通道信号。第一中频放大模块、第二中频放大模块增益由闭环AGC控制,同时输出闭环AGC遥测电压VAGCTM1用于捕获、失锁判决;极值跟踪模式下,差支路低噪声放大模块断电不工作,和信号经过和支路低噪声放大模块放大后通过跟踪调制模块。第一中频放大模块、第二中频放大模块增益由外部输入的增益控制电压开环分档控制,同时输出大斜率的开环AGC遥测电压VAGCTM2用于极值跟踪判决。本发明实现简单,可靠性高,兼容单通道单脉冲跟踪和极值跟踪两种跟踪体制。

    一种兼容两种跟踪体制的跟踪接收机信道

    公开(公告)号:CN110048730A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910251547.1

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 一种兼容两种跟踪体制的跟踪接收机信道,在单通道单脉冲跟踪模式下,和支路信号、差支路信号分别经和支路低噪声放大模块、差支路低噪声放大模块放大后,进入跟踪调制模块形成调幅单脉冲单通道信号。第一中频放大模块、第二中频放大模块增益由闭环AGC控制,同时输出闭环AGC遥测电压VAGCTM1用于捕获、失锁判决;极值跟踪模式下,差支路低噪声放大模块断电不工作,和信号经过和支路低噪声放大模块放大后通过跟踪调制模块。第一中频放大模块、第二中频放大模块增益由外部输入的增益控制电压开环分档控制,同时输出大斜率的开环AGC遥测电压VAGCTM2用于极值跟踪判决。本发明实现简单,可靠性高,兼容单通道单脉冲跟踪和极值跟踪两种跟踪体制。

    基于中低轨道卫星融合的空时模型直接定位方法和系统

    公开(公告)号:CN117233798A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310941200.6

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供一种基于中低轨道卫星融合的空时模型直接定位方法和系统,包括:位置粗测;构建直接定位场景和卫星接收数据模型;构建卫星接收数据的空时模型;基于最小二乘估计准则,推导最大似然估计器目标函数;引入最优权矢量,根据最小方差无失真响应准则解出权矢量,推导基于最小方差无失真准则的目标函数;根据目标函数值绘制空间谱图,进行谱峰搜索,确定地面辐射源位置。本发明通过首先使用单颗卫星测向定位的粗估计结果得到直接定位的待搜索区域,减少了搜索范围,降低计算量;利用多普勒信息,建立基于到达角和多普勒频移的空时直接定位模型,能够在低信噪比下实现高精度的定位,同时对地面辐射源相隔很近时仍能实现很高的分辨率。

    跟踪天线在轨指向误差修正方法及天基测控通信系统

    公开(公告)号:CN112468211A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011191880.7

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种跟踪天线在轨指向误差修正方法及天基测控通信系统系统,所述方法包括:地面站向第一卫星发送跟踪指令,以控制第一卫星上设置的星上跟踪天线指向中继卫星;地面站接收第一卫星遥测的所述星上跟踪天线指向理论角度和实际角度;依据罗德里格矩阵、最小二乘原理、所述理论角度以及所述实际角度,确定指向误差修正参数;上注所述指向误差修正参数到所述第一卫星,以使所述第一卫星依据所述指向误差修正参数对所述星上跟踪天线进行指向误差的在轨修正。本发明公开的跟踪天线在轨指向误差修正方法,既可以有效解决星上跟踪天线在轨安装精度无法保证、误差大的问题,又可以修正星上跟踪天线展开精度误差,确保星上跟踪天线的跟踪精度。

Patent Agency Ranking