分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置

    公开(公告)号:CN115903444B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202211347930.5

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置,其中,方法包括根据多台原子钟的输出信号以及晶振的输出信号,确定纸面时;对纸面时进行频率调控,得到纸面时的本地物理化信号;基于目标卫星与星座内其他卫星之间的钟差,确定星座综合原子时;基于DDS调频方法进行处理,确定目标卫星的本地时间。本申请的分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法,利用DDS调频方法调整230KHz信号的频率实现本地时间与星座时间基准的同步补偿和校准,不仅大大降低了卫星本地时间系统设计的复杂性,而且提高了系统设计的可靠性,以星座综合原子时为参考调整卫星本地时间,使星座时间基准结合了星座内星载原子钟的优势稳定度特性。

    一种基于非平衡双BPSK的激光测距通信一体化实现方法

    公开(公告)号:CN116953715A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211678385.8

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于非平衡双BPSK的激光测距通信一体化实现方法,包括:在A星,发射激光器产生的激光通过1:n分束器后分别进入伪码测距支路和通信支路;伪码测距支路和通信支路各自经过BPSK调制器调制后,通过合束器合路进入光放模块,并经光学天线A发射出去;在B星,本振激光器产生的激光与经光学天线B接收的信号光经相干接收模块混频后,产生I、Q两路正交的中频信号并进入信号处理模块;通过信号处理模块对I、Q两路正交中频信号进行处理后,输出伪码测距值和通信数据。本发明能够在实现精密测距的同时,保证较高的通信速率,并且对通信链路的功率影响较小。相比传统的QPSK方案,能够分配更高比例的功率用于激光通信。

    分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置

    公开(公告)号:CN115903444A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211347930.5

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法及装置,其中,方法包括根据多台原子钟的输出信号以及晶振的输出信号,确定纸面时;对纸面时进行频率调控,得到纸面时的本地物理化信号;基于目标卫星与星座内其他卫星之间的钟差,确定星座综合原子时;基于DDS调频方法进行处理,确定目标卫星的本地时间。本申请的分布式星座时间基准建立的本地时间生成方法,利用DDS调频方法调整230KHz信号的频率实现本地时间与星座时间基准的同步补偿和校准,不仅大大降低了卫星本地时间系统设计的复杂性,而且提高了系统设计的可靠性,以星座综合原子时为参考调整卫星本地时间,使星座时间基准结合了星座内星载原子钟的优势稳定度特性。

    一种卫星导航信号高精度时域性能评估方法

    公开(公告)号:CN109067676B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201810922419.0

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种卫星导航信号高精度时域性能评估方法,采集卫星导航信号,对卫星导航信号包含的N个信号分量进行数据预处理;根据预处理结果将导航信号转换为基带信号,获取需要恢复的第n个信号分量的基带波形;将恢复的基带波形与理想基带波形对比,获取卫星导航信号第n个信号分量的基带波形下降沿抖动的均值和标准差,与预设指标值对比,评估基带波形时域性能。本发明基于电文或子码符号进行分组累加,通过最小二乘恢复信号分量的基带波形,不仅能够同时恢复多个信号分量的基带波形,而且能够消除不同信号分量间的相互影响,提升恢复的基带波形的精度。将恢复的基带波形与理想带限的基带波形的正码片宽度对比,充分考虑了带限对分析精度的影响。

    一种高精度卫星导航信号预失真方法

    公开(公告)号:CN109188479B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810987419.9

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种高精度卫星导航信号预失真方法。导航信号生成处理硬件通常由数字部件、DAC(数字模拟转换器)、滤波器、变频器、功率放大器、天线等组成,无线信道中还有大气衰减、干扰等影响,造成接收端导航测量信号失真,传统通信预失真在数字端的反特性结构会破坏信号恒包络特性,导致在功率放大器处附加了新的失真,新的失真无法补偿,这是一个矛盾。本方法通过对通道幅频、群时延特性测量,对导航信号质量失真特性综合评估获取失真特性,综合进行预失真器的迭代设计,完成对导航信号质量的自动校正。

    一种高精度卫星导航信号预失真方法

    公开(公告)号:CN109188479A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810987419.9

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种高精度卫星导航信号预失真方法。导航信号生成处理硬件通常由数字部件、DAC(数字模拟转换器)、滤波器、变频器、功率放大器、天线等组成,无线信道中还有大气衰减、干扰等影响,造成接收端导航测量信号失真,传统通信预失真在数字端的反特性结构会破坏信号恒包络特性,导致在功率放大器处附加了新的失真,新的失真无法补偿,这是一个矛盾。本方法通过对通道幅频、群时延特性测量,对导航信号质量失真特性综合评估获取失真特性,综合进行预失真器的迭代设计,完成对导航信号质量的自动校正。

    一种基于GNSS钟差固定的低轨导航增强定位方法及系统

    公开(公告)号:CN109061694A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810790587.9

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 一种基于GNSS钟差固定的低轨导航增强定位方法,包括步骤如下:步骤一、利用未知位置的接收机测量m颗GNSS卫星的伪距观测量,计算获得未知接收机钟差δtu;步骤二、设置未知接收机定位迭代求解初值;步骤三、利用LEO卫星的伪距观测值和GNSS卫星的伪距观测值构成GNSS与LEO联合伪距残差观测值y;步骤四、利用步骤一求解的未知接收机钟差,约束钟差δtu固定不变,实现未知接收机钟差与未知接收机三维位置的解耦,迭代求解未知接收机的三维位置迭代方程,获取未知接收机的三维位置。本发明的方法及系统可提高低轨导航增强定位的精度。

    一种基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星系统

    公开(公告)号:CN110557169B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910672839.2

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明一种基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星系统,包括低轨移动通信卫星和地面终端;低轨移动通信卫星上设置有多波束天线,低轨移动通信卫星能够通过多波束天线向地面终端发送基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星信号,系统的基于跳频跳时定位授时功能的低轨移动通信卫星信号具有高的瞬时落地功率,结合跳频跳时特征,具有强的抗干扰能力,能够提供安全的定位授时服务。地面终端只需接收至少一颗低轨移动通信卫星播发的信号,能够实现对终端自身的定位与授时功能。

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