一种导航卫星信号质量在轨优化方法

    公开(公告)号:CN112068159B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202010864092.3

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 一种导航卫星信号质量在轨优化方法,属于卫星导航技术领域,包括如下步骤:S11、利用地面天线接收导航卫星下行信号后,通过低噪放和滤波器对信号进行放大和滤波,然后利用数据采集设备对放大滤波后的下行信号进行射频采样;S12、采用GNSS接收机,对射频采样后的数据进行捕获和跟踪处理,并在基带内对实测信号进行信号质量各指标分析;对于超差的指标,利用预失真算法,生成相应的预失真参数;S13、通过上注S12中的预失真参数,动态调整星上预失真滤波器的幅频特性和相频特性,并通过多次迭代使得导航卫星信号的各项指标全部满足预设要求。本发明方法优化了导航信号质量,改善了导航系统的伪距偏差问题,有效提升了导航系统性能。

    一种S频段卫星导航信号发射系统

    公开(公告)号:CN109212564A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811141766.6

    申请日:2018-09-28

    CPC classification number: G01S19/37

    Abstract: 本发明一种S频段卫星导航信号发射系统,包括一台S频段信号功分网络、n台S频段输出滤波器、n/2台T型输入、n/2台T型输出开关、n/2台S型输入、n/2台S型输出开关、1.5n台S频段功率放大器以及各单机之间连接的高频电缆;n为偶数;其中S频段信号功分网络将前端生成的S频段导航信号功分成n路信号,并通过每一路配置的S频段功率放大器将信号功率增强,再经过S频段输出滤波器滤除带外的杂波,实现S频段导航信号的播发;采用3:2的环备份方式,即每三台S频段功率放大器形成一个环备份,整个系统内包含n/2组环备份放大器。

    一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法

    公开(公告)号:CN112363142A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011272257.4

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法,涉及空间微波遥感技术领域。FPGA对回波数据进行脉冲压缩和动目标检测等处理后,获取二维数据,并对二维数据分块查找最大值,同时计算噪声区域的功率均值,并将最大值信息和噪声功率均值转发给DSP。DSP完成帧内多个过门限点的聚类和帧之间的聚类,输出目标信息。本专利克服了现有CFAR检测工程实现方法计算速度慢、不利于对目标快速捕获的缺点,通过优化实现流程、拆解检测步骤,显著降低了时间开销,并利于工程实现;并通过帧内和帧之间两次聚类处理降低了虚警率,并实现了对目标的快速捕获,提升了目标检测性能。

    一种基于FPGA的雷达成像处理自动截位系统

    公开(公告)号:CN109239689A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811080968.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种基于FPGA的雷达成像处理自动截位系统,涉及空间微波遥感技术领域;包括AD采集模块、数字下变频模块、多普勒预补偿模块、傅里叶变换模块、脉冲压缩徙动矫正模块、逆傅里叶变换模块、数据缓存模块、相位补偿模块和频谱分析模块;对第一幅以及后续图像的截位处理方法,细分了应用情况,仅第一幅图像通过默认值截位,后续图像均采用统计出的截位值,实现了自动截位控制,克服现有方法自适应性差、通用性差的缺点;本发明通用性强,利于工程实现,软件移植性强,为雷达成像处理的工程实现打下了关键基础。

    一种导航卫星信号质量在轨优化方法

    公开(公告)号:CN112068159A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010864092.3

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 一种导航卫星信号质量在轨优化方法,属于卫星导航技术领域,包括如下步骤:S11、利用地面天线接收导航卫星下行信号后,通过低噪放和滤波器对信号进行放大和滤波,然后利用数据采集设备对放大滤波后的下行信号进行射频采样;S12、采用GNSS接收机,对射频采样后的数据进行捕获和跟踪处理,并在基带内对实测信号进行信号质量各指标分析;对于超差的指标,利用预失真算法,生成相应的预失真参数;S13、通过上注S12中的预失真参数,动态调整星上预失真滤波器的幅频特性和相频特性,并通过多次迭代使得导航卫星信号的各项指标全部满足预设要求。本发明方法优化了导航信号质量,改善了导航系统的伪距偏差问题,有效提升了导航系统性能。

    一种S频段卫星导航信号发射系统

    公开(公告)号:CN109212564B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811141766.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明一种S频段卫星导航信号发射系统,包括一台S频段信号功分网络、n台S频段输出滤波器、n/2台T型输入、n/2台T型输出开关、n/2台S型输入、n/2台S型输出开关、1.5n台S频段功率放大器以及各单机之间连接的高频电缆;n为偶数;其中S频段信号功分网络将前端生成的S频段导航信号功分成n路信号,并通过每一路配置的S频段功率放大器将信号功率增强,再经过S频段输出滤波器滤除带外的杂波,实现S频段导航信号的播发;采用3:2的环备份方式,即每三台S频段功率放大器形成一个环备份,整个系统内包含n/2组环备份放大器。

    一种基于FPGA的雷达成像处理自动截位系统

    公开(公告)号:CN109239689B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811080968.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种基于FPGA的雷达成像处理自动截位系统,涉及空间微波遥感技术领域;包括AD采集模块、数字下变频模块、多普勒预补偿模块、傅里叶变换模块、脉冲压缩徙动矫正模块、逆傅里叶变换模块、数据缓存模块、相位补偿模块和频谱分析模块;对第一幅以及后续图像的截位处理方法,细分了应用情况,仅第一幅图像通过默认值截位,后续图像均采用统计出的截位值,实现了自动截位控制,克服现有方法自适应性差、通用性差的缺点;本发明通用性强,利于工程实现,软件移植性强,为雷达成像处理的工程实现打下了关键基础。

    一种星地一体化数据处理的数传系统

    公开(公告)号:CN119449140A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411469994.1

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种星地一体化数据处理的数传系统,属于数据传输技术领域。包括卫星数传系统和地面接收系统;所述卫星数传系统接收并缓存卫星载荷数据,对载荷数据进行不同压缩比的压缩、组AOS格式数据帧,对组AOS帧后的数据依据数据块号存储和回读,并将回读数据下传至地面;地面接收系统接收卫星数传系统下传的数据,依据AOS帧数据块号标识和AOS帧虚拟信道标识对接收的数据进行拆分,对拆分后的数据进行解压缩,同时依据AOS帧数据块号标识实时清空解压缩单元的缓存,并从解压缩数据中反演出载荷图像数据。本发明避免由于不能区分数据导致的地面数据处理错误,实现了星地一体化的数据处理,提高了数据传输效率和处理速度。

    一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法

    公开(公告)号:CN112363142B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202011272257.4

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法,涉及空间微波遥感技术领域。FPGA对回波数据进行脉冲压缩和动目标检测等处理后,获取二维数据,并对二维数据分块查找最大值,同时计算噪声区域的功率均值,并将最大值信息和噪声功率均值转发给DSP。DSP完成帧内多个过门限点的聚类和帧之间的聚类,输出目标信息。本专利克服了现有CFAR检测工程实现方法计算速度慢、不利于对目标快速捕获的缺点,通过优化实现流程、拆解检测步骤,显著降低了时间开销,并利于工程实现;并通过帧内和帧之间两次聚类处理降低了虚警率,并实现了对目标的快速捕获,提升了目标检测性能。

    一种卫星发射信道双域非对称FIR失真补偿滤波器设计方法

    公开(公告)号:CN109217843A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811141801.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种星载双域非对称FIR失真补偿滤波器设计方法:1、提取发射信道的幅度与群时延特性;2、根据系统的幅度和群时延指标要求,计算得到需要进行设计的滤波器目标幅度群时延;3、利用本发明提出的FIR幅度失真补偿滤波器目标幅度,通过拉格朗日乘数法计算出满足步骤2幅度特性的幅度失真补偿滤波器系数。4、根据提出的非对称FIR群时延失真补偿滤波器的目标群时延,通过拉格朗日乘数法迭代计算出满足步骤1提取的群时延特性的群时延失真补偿滤波器系数。5、失真补偿滤波器系数进行卷积,得到双域非对称FIR失真补偿滤波器。本发明解决了在占用较少资源,保证导航下行信号连续性与实时性的情况下,利用本发明的方法可以补偿导航发射信道的非线性失真,实时地提升导航下行信号质量。

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