一种测距设备零值测量方法及系统

    公开(公告)号:CN112468243B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011311116.9

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明一种测距设备零值测量方法及系统,系统包括收发处理机和天线;测量系统的主信号路径上增设射频移相器,达到通过改变射频移相器的移相状态,实现多径和主径载波相位的变化;本发明为解决星间链路设备收发时延零值测量中,因内外部因素会引入短延时多径信号,当环境因素变化时,会引起收发时延零值测量系统误差变化;提出一种解决方案,克服测量系统内部隔离度不足时,保证多径引入的收发时延零值测量系统误差在可控的小范围内。

    一种收发频率可切换的全双工星间链路系统及方法

    公开(公告)号:CN108736955B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201810308803.1

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种收发频率可切换的全双工星间链路系统及方法,属于星间链路技术设计技术领域。该系统包括:两颗以上的卫星,每颗卫星上具有多条全双工星间链路设备,每颗卫星上的每条全双工星间链路设备包括:发射基带、接收基带、发射本振、发射通道、接收本振、接收通道、收发频率可切换的双工组件及天线;本发明实现了一种收发频率可切换的全双工星间链路系统,简化了星间链路设备的设计制造,使星间链路设备可以批量生产,也可灵活进行在轨星间链路的重新配置。

    一种测距设备零值测量方法及系统

    公开(公告)号:CN112468243A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011311116.9

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明一种测距设备零值测量方法及系统,系统包括收发处理机和天线;测量系统的主信号路径上增设射频移相器,达到通过改变射频移相器的移相状态,实现多径和主径载波相位的变化;本发明为解决星间链路设备收发时延零值测量中,因内外部因素会引入短延时多径信号,当环境因素变化时,会引起收发时延零值测量系统误差变化;提出一种解决方案,克服测量系统内部隔离度不足时,保证多径引入的收发时延零值测量系统误差在可控的小范围内。

    一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法

    公开(公告)号:CN104459730B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410707098.4

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法,包括两个部分,第一部分为线性估计,第二部分为闭环快速精密跟踪。在第一部分中,利用相干累积以及非相干累积快速积累了接收微弱扩频信号的能量,提升了信噪比。其中在载波多普勒频偏估计中,采用相差矢量累加结合四相限鉴相方法实现了稳定的精密频偏估计。在码相位估计中,采用针对超前滞后臂鉴相函数的线性插值实现了稳定的精密码相位估计。利用第一部分的载波与码相位精密估计结果预先修正载波频偏和码相位偏差,使得第二部分的闭环跟踪的输入误差降至最小,通过设置较小的环路带宽便可实现在精度不损失情况下的快速收敛。

    一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法

    公开(公告)号:CN104459730A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410707098.4

    申请日:2014-11-27

    CPC classification number: G01S19/246 G01S19/29 G01S19/30

    Abstract: 一种短突发弱扩频信号的快速精密跟踪方法,包括两个部分,第一部分为线性估计,第二部分为闭环快速精密跟踪。在第一部分中,利用相干累积以及非相干累积快速积累了接收微弱扩频信号的能量,提升了信噪比。其中在载波多普勒频偏估计中,采用相差矢量累加结合四相限鉴相方法实现了稳定的精密频偏估计。在码相位估计中,采用针对超前滞后臂鉴相函数的线性插值实现了稳定的精密码相位估计。利用第一部分的载波与码相位精密估计结果预先修正载波频偏和码相位偏差,使得第二部分的闭环跟踪的输入误差降至最小,通过设置较小的环路带宽便可实现在精度不损失情况下的快速收敛。

    一种收发频率可切换的全双工星间链路系统及方法

    公开(公告)号:CN108736955A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810308803.1

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种收发频率可切换的全双工星间链路系统及方法,属于星间链路技术设计技术领域。该系统包括:两颗以上的卫星,每颗卫星上具有多条全双工星间链路设备,每颗卫星上的每条全双工星间链路设备包括:发射基带、接收基带、发射本振、发射通道、接收本振、接收通道、收发频率可切换的双工组件及天线;本发明实现了一种收发频率可切换的全双工星间链路系统,简化了星间链路设备的设计制造,使星间链路设备可以批量生产,也可灵活进行在轨星间链路的重新配置。

    一种抗干扰多波束相控阵天线校准方法

    公开(公告)号:CN119945586A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411961076.0

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 一种抗干扰多波束相控阵天线校准方法,校正用的校准源信号体制采用全新扩频信号体制,区别于传统的单载波信号体制,校准处理设备生成扩频校准信号后通过位于相控阵近场的信标天线发射,并由相控阵天线的某一TR通道接收,最后回环至校准处理设备接收通道下变频至中频,AD采样和捕获累加后进行幅度和相位测量并传至波控机,波控机对测得的信号幅度、相位进行数据处理完成幅相校正。整体有很强的抗自耦合干扰及空间环境干扰能力,干信比可以通过调整非相干累加次数实现,在强干扰下完成多波束相控阵天线的幅相校正,实现原理简单且不需要额外的硬件资源,达到信号快速捕获收敛并计算幅相校正结果的目的。

    一种具有校准收发通道的多通道收发时延实时监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106850037A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611193063.9

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: H04B7/18521 H04B17/309

    Abstract: 一种具有校准收发通道的多通道收发时延实时监测系统及方法如下:测量校准发射通道和校准接收通道的闭环时延和,该闭环时延和减去校准发射通道绝对时延,得到校准接收通道绝对时延;测量反射面星间链路发射通道和相控阵星间链路发射通道与校准接收通道的闭环时延和,这些闭环时延和减去校准接收通道绝对时延,得到反射面星间链路发射通道和相控阵星间链路发射通道绝对时延;测量校准发射通道与反射面星间链路接收通道和相控阵星间链路接收通道的闭环时延和,减去校准发射通道绝对时延,得到反射面星间链路接收通道和相控阵星间链路接收通道绝对时延。本发明实现了多通道收发时延实时监测,且具有测量的收发通道绝对时延准确的特点。

    一种相控阵天线在轨幅相校正系统及方法

    公开(公告)号:CN105162536B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510519359.4

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 一种相控阵天线在轨幅相校正系统及方法,校正用的微波信号源输出信号通过位于相控阵近场的信标天线发射,并由相控阵天线的某一待测通道接收,输出信号经过下变频和AD采集,由信号处理模块完成信号的幅度、相位测量,最后对测得的信号幅度、相位进行数据处理,完成待测通道的幅度、相位的获取,并完成幅相校正。本发明基于相控阵近场信标,借助于干扰对消原理,消除了泄露(多径)信号对被测通道的幅相测量影响,提高了测量结果的准确度,实现原理简单,节省了系统软件资源。在幅相测量实现上,选用了单通道幅相测量方案,不采用辅助参考通道,节约了系统硬件资源及成本。

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