测控站

  • 基于移动互联的航天类实践教学研究
    管控机房、地面测控站等教学场所管理严苛,对教学空间构成制约。针对此问题,该文开展基于移动互联的航天类实践教学研究,通过构建“云+网+端”的航天实践教学平台,开发卫星管理教学手机应用软件,学生可随时随地通过手机接入互联网云服务器,获取、观察卫星状态数据,并填报实践作业。基于移动互联的航天类实践教学能够突破时间和空间双重束缚,有效利用“碎片”时间和“任意”地点开展实践教学,形成一种科学有效的“泛在学习”实践教学新样式。关键词:移动互联;在轨卫星;卫星管控;测控

    高教学刊 2024年4期2024-02-25

  • 航天测控站供电系统智能监测系统设计及验证
    意义。如果航天测控站的供电系统不稳定,可能会导致测控设备跟踪测量飞行器的任务失败,甚至可能会导致测控烧毁、损坏。目前,在各航天测控站中,通过各类型的电力设备对供电系统的监测并不少见,但是对于监测数据的统一收集、分析及显示并没有很好的方案,该文结合工作实践,设计一种适用于航天测控站的供电系统智能监测系统,其目的在于打通包括测量及供电设备在内的各电力设备之间的壁垒,将各类型电力设备实现从数据采集到分析,再到显示的集中智能监测,以及时把握供电系统存在的隐患,提高

    计算机测量与控制 2024年1期2024-02-04

  • 基于DRL的巨型星座星地测控链路规划算法
    星座卫星和地面测控站相对高动态运动,星地测控窗口动态多变,且存在单星多站和单站多星测控窗口规划选择问题。星地测控链路规划是执行对卫星跟踪测轨、遥测信号接收和遥控信号发送的关键和前提[1-3]。国内外对低轨巨型星座测运控相关研究较少。文献[4]构建了上行注入任务调度问题的多目标混合整数规划模型,并设计了基于规则的启发式算法进行求解;文献[5]提出了基于改进蚁群算法设计的敏捷卫星调度方法;文献[6]面向具有星间链路的卫星导航系统设计了启发式规划调度方法;文献[

    中国空间科学技术 2023年5期2023-11-18

  • 供水管网远程监控系统的设计与应用
    个供水管网现场测控站、远程监控中心、4G 无线通信网络构成[3],其系统结构如图1 所示。现场测控站的下位PLC 通过RJ45 以太网接口与4G 无线通讯模块(4G-DTU)相连,利用4G 无线通讯方式,无需固定IP 或绑定域名即可将各测控站的数据远传至监控中心,实现系统压力、流量、浊度、余氯等参数监测,完成电动阀门启停等控制任务。图1 系统构成Fig.1 System composition远程监控中心通过Internet 互联网和4G 无线网络接收管道

    自动化与仪表 2023年10期2023-11-15

  • 一种全电推进卫星测控任务仿真分析方法
    度较低时,地面测控站交替可见,可视弧段少且短。因此,如何保证轨道转移过程中测控任务设计对任务成败起着决定性的影响,也是工程应用亟需解决的问题[3]。对于化学推进卫星,其变轨策略相对成熟,在整个变轨过程中卫星姿态也相对固定且单一,在其任务设计时,变轨策略一般都采用5次点火方案,并且可以在每次关键事件前数小时开始,卫星测控天线能覆盖地面测控站,即有足够长的测控弧段安排测控任务[4]。在测控任务分析时,由于化学推进卫星星载测控系统的设计基本可实现近全空间覆盖,因

    航天器工程 2023年4期2023-09-09

  • 基于PID 的卫星发射主动段遥测接收系统
    是通过多个地面测控站和远望测控船接力的形式来接收卫星遥测信息,实现卫星发射测控弧段的覆盖。对于一般太阳同步轨道卫星,卫星发射入轨阶段已经超出国内地面测控站覆盖范围;而测量船布设和准备时间较长,且保障成本较高[9-11]。对于卫星发射主动段测控问题,地面测控站无法实现卫星发射主动段弧段的完全覆盖,即从运载火箭点火发射到卫星进入第一个地面测控站期间,存在卫星发射主动段测控盲区。虽然,这段测控盲区的时间不长,若卫星在发射期间出现异常,每一帧遥测数据对于现象分析和

    上海航天 2023年3期2023-07-17

  • 嫦娥五号任务再入返回段测控总体设计与实现
    控系统通过地面测控站进行返回器轨道参数注入和返回器GNC制导参数注入。在进行上述参数注入时,需同时上注历元时刻,如果返回器器上时钟与地面时钟存在较大误差,则相当于额外引入了定轨预报误差,这会对返回器再入返回过程的实施带来严重影响。对该精度的具体指标要求为:天地校时精度优于1 ms。1.3 返回段跟踪测控要求测控系统依托S频段统一测控(USB)设备、雷达设备和光学设备,承担着返回器再入返回段的跟踪测控及落点预报任务。嫦娥五号返回器目标小、再入速度快、再入黑障

    宇航学报 2023年5期2023-06-21

  • 山鹰课堂搬进“内陆测控第一站”
    制中心青岛航天测控站(下称“青岛航天测控站”)不仅是我国航天测控重要的一站,也是青岛大学附属中学(下称“青大附中”)航天科技教育的实践基地和校外课堂。2023年上学期一开学,青大附中山鹰科学院的百余名优秀学子就迫不及待地走进了属于他们的“航天课堂”。听专家讲课,学航天知识青岛航天测控站测控工程师秦然精心讲授的“走进航天世界 见证航天强国崛起”课程,让同学们收获满满。从“嫦娥奔月”的动人故事到万有引力定律,从美苏太空争霸到我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”

    发明与创新·初中生 2023年6期2023-05-30

  • 面向商业通信卫星的测运控一体化系统设计
    专用测控链路经测控站,或通过数据复接的方式将测控数据与业务数据复接在馈电链路上通过信关站完成与地面的交互。1.2 卫星运行管理子系统卫星运行管理子系统负责完成星地数据处理和卫星在轨管理。包括遥测、遥控数据的处理和分发,卫星在轨重构、工程数据处理、卫星轨道测量和定轨预报、卫星的轨道保持、姿态控制管理等功能。1.3 网络运行管理子系统网络运行管理子系统负责完成通信网络各设备的状态监控,包括地面系统的设备状态的管理以及卫星测控任务规划等功能。1.4 业务规划子系

    电子技术与软件工程 2023年7期2023-05-29

  • X频段地面站对星免校相自跟踪方法研究
    问题。关键词:测控站;双通道体制;X频段角跟踪;系统闭环校相一、引言航天测控地面站通常采用单脉冲双通道或三通道的跟踪体制,相比圆锥扫描跟踪体制具备天线增益利用充分、跟踪精度高以及动态性能好等突出特点[1],但是跟踪和、差链路的相对相位和相对增益易受环境温度变化、跟踪链路设备组合更改等影响而发生变化。如果不及时对跟踪和、差链路的相对相位和相对增益进行重新标定,则会引起跟踪时灵敏度下降并带入交叉耦合导致跟踪不稳定。X频段地面站相对S频段地面站来说工作频率更高,

    中国新通信 2022年9期2022-06-10

  • 基于STK的运载火箭测控链路电平仿真分析
    参数,结合地面测控站设备工作性能,计算运载火箭在测控站覆盖弧段内的下行信号变化情况、天地信道理论捕获余量情况,重点分析运载火箭的弹道和姿态特征对下行信号质量的影响。该项工作是目标信号特性分析的一项主要内容,对测控站目标跟踪捕获策略的选择和信号变化情况预判有着重要作用[1-2]。通常根据任务弧段中测控角的变化,人工预先识别火箭实测天线方向图测试切面和逐点查找判读对应角度的天线增益,并根据跟踪性能表的距离值,手动计算地面测控站接收信号AGC数值。该种方法工作效

    计算机测量与控制 2022年4期2022-04-25

  • 测控系统优化设计与研究
    备竞争力。地面测控站国内外发展研究及改进设计测控系统是中大型无人机系统中较为关键的子系统之一,是集遥测、遥控、测距、测速、数传、图传等测控业务功能于一体的综合控制系统,具有多体制测控功能,其运行的可靠性和保障性决定了无人机飞行任务的成败,机载收集到的所有载荷设备的数据都由测控系统集中处理和反馈给操作人员。因此测控系统具有功能多、数据交互格式多、传输数据量大、传输频率高的特点。测控系统主要由三个子系统组成,分别为地面测控站、便携式指控终端和地面机载链路系统。

    无人机 2021年5期2021-11-11

  • 射频数字化在航天测控系统中的应用
    内现有绝大部分测控站都是“烟囱”式的系统架构,如图1所示。每个测控站间无法实现资源融和共享。随着卫星数目增加,航天器的运控任务量井喷式增长,对系统资源融合需求越来越急迫,现有系统架构具有“资源壁垒”的先天劣势。对于后端的基带资源,从20世纪90年代起,国内相关研究所纷纷开始研发多功能综合基带,目前国内的综合基带产品已经能够做到在一台标准工控机平台上,完成测控信号的中频调制、中频接收、测距、测速、遥测、遥控、中低速数传、角跟踪等功能。但是,目前基带设备的处理

    电子技术与软件工程 2021年14期2021-09-23

  • 空间天地信息链安全防护技术研究
    要时刻接收地面测控站发出的信息指令,航天飞行器根据指令对自身的飞行关键参数进行调整,同时对地面发送载荷的工作状态信息。这种天地间信息链路关系到航天飞行器及其载荷的命脉,对这条测控链路的防护,意义十分重大。在未来的信息战中,这种测控链路的攻防战将成为敌我双方激烈争夺的新战场。天地信息链路通信传输模式及安全性分析天地信息链路传输模式航天飞行器测控系统的主要组成分包含三部分,航天器测控系统、天地信息链路和地面测控站,具体如下图1所示。天地信息链路安全性及需求性分

    计算机与网络 2021年7期2021-06-04

  • 航天测控:万里星辰一线牵
    星测控中心厦门测控站▲ 先锋1号卫星能力不断拓展航天测控是指对运载火箭和航天器飞行轨迹、姿态和各分系统工作状态进行跟踪测量和监视控制,从而保障目标按照预先设计好的状态飞行与工作,确保完成任务。受地球曲率影响,单个地面测控站只能追踪到从视线范围内经过的航天器。为了对运载火箭和航天器进行全程观测,就需要在不同地点建设多个测控站,接力完成测控任务。多个测控站、管理所有资源的测控中心和连接各个站点的通信系统共同组成了航天测控网。美国从发射首颗人造卫星的“先锋计划

    太空探索 2020年9期2020-09-16

  • 星座卫星在轨长期管理测控策略研究
    切换技术、地面测控站和中继卫星形成天地一体测控联合管理等;未来随着卫星星座发展,在轨卫星在不远的将来可能会遇到以下情况:双站跟踪或者地面站和中继卫星同时跟踪相同测控扩频码的不同卫星;双站跟踪或者地面站和中继卫星同时跟踪相同测控扩频码相同测控频点的不同卫星等。在轨卫星的出现上述情况,地面测控系统如何应对?卫星测控中心长管如何处理这些新的状况?对测控系统提出了新的挑战。本文通过理论分析和地面概念星模拟验证,对星座卫星在轨长期管理可能出现的情况进行地面模拟,最后

    计算机测量与控制 2020年7期2020-08-03

  • 北斗三号系统星间链路测试工作完成
    通过装备在渭南测控站的北斗三号Ka频段星间链路运行管理设备,先后对29颗卫星实施累计60万余块程控指令上注,并相继开展星地建链、星间捕跟建链、在轨标校、测量通信等工作。目前,国内现有地面测控站尚无法实现对全球组网卫星的不间断跟踪测控,而借助星间链路可形成一个以卫星作为交换节点的空间通信网络——测控站只要对星座中的一颗北斗卫星发送指令,便可以在所有卫星之间传递下去,从而实现对所有組网卫星的不间断管理。今年是北斗全球系统建设的收官之年,目前,最后一颗全球组网卫

    现代企业 2020年6期2020-07-23

  • 一体化测控技术,商业航天测控的未来
    ,在有限的几个测控站部署。无法做到全球大规模部署,对卫星提供日常的测控服务。●雷达的原理是由雷达天线向目标发射出无线电波,无线电波达到目标后,少数电波被目标反射回来,又被雷达天线接收。雷达根据反射信号与发射信号的时间差进行测距,根据反射信号的方位进行测角。用于航天测控的雷达也是十分昂贵的,无法大规模部署。以USB设备为例,此USB并非你电脑上的USB插口,它的全称是“Unified S Band”,意思是“统一S波段”设备。S波段指的是频率在2Ghz到4G

    卫星与网络 2020年8期2020-03-25

  • 真相与对策:“不再续约”事件的思考
    管理的一个航天测控站将不再和中国客户续约。这条消息被以《失去澳大利亚卫星站 中国航天受影响多大》的标题在国内广为传播,甚至英国路透社也以《中国失去进入澳大利亚航天跟踪站渠道》的标题做了独家报道,引发了一定程度的社会舆论关注。实际上,公众媒体报道的标题乃至内容,并没有充分反映这个事件的政治、商业和技术真相。因此,笔者认为有必要通过自己在一定范围内的调查来厘清事实,把涉及其中的各种复杂因素做一个初步的解读。这次事件的主角,是瑞典航天集团(SSC)。瑞典虽然不具

    卫星与网络 2020年9期2020-03-24

  • 基于输电线路巡检中的无人机航测技术要点分析
    人机需要与地面测控站保持数据的实施传送及交互,并且应保证传输的速率达到4-8Mbps,这样,位于地面测控站的工作人员才能完成数据的交互及传送。(三)地面测控站店面测控站是输电线路巡检工作的接收场所,其中含有诸多系统。其中,应用较为广泛的系统为地面控制系统。并且数码编解码系统及分析系统也得到了地面测控站的广泛应用。除了接收无人机的勘测巡检数据之外,地面测控站的一大职能便是全程监管无人机的飞行情况,并且全面控制飞行过程中的信息获取方法。(四)地面数据处理系统地

    环球市场 2020年17期2020-01-20

  • 火箭末级的天线布局建模与优化
    将不断扫略地面测控站,从而建立通信链路。在航天器保持匀速自转的约束条件下,为了增加通信链路建立的时间,有效的处理办法有2种:一种是尽可能多地增加天线数量,使得天线圆锥体信号收发范围能够完全覆盖整个航天器本体的球体包络[4],这种方式是粗放的,且极大地消耗了航天器上有限的能源;另一种方式是通过优化天线布局,尽可能减少天线布局数量,同时能够达到建立通信链路的有效时长要求[5]。本文采取第二种方式保证建立通信链路的时长。目前关于航天器上天线的研究主要集中于天线的

    载人航天 2019年6期2019-12-24

  • 商业卫星测控发展现状及趋势
    度地理优势建设测控站,形成了布局完善的全球商业测控网,为客户提供卫星测控、发射及早期运行段支持、深空探测支持、地面站托管、工程咨询等专业服务。2)初创测控运营商在投资基金的支持下,迅速发展进入市场。日本信息恒星公司已获得空客公司(Airbus)领投的A轮730万美元投资;美国RBC信号公司已获得A轮200万美元融资,领投方为百度风投。这些公司通过共享测控站加盟的方式构建网络,提供低成本灵活高效的测控服务,满足新兴商业航天公司的需求。3)星座运营商逐步开展独

    国际太空 2019年10期2019-11-20

  • 基里巴斯再拥抱北京有助于中国太空雄心?
    第一座海外航天测控站所在地。该测控站对“神舟”载人航天和“北斗”导航系统曾发挥重要作用。这个测控站1997年在南塔拉瓦岛建成,后来2003年中基两国断交,基里巴斯转而承认台北。断交后,北京关掉了测控站。但现在,基里巴斯宣布切断与台北的关系,因此这个地方可能再度落户此类测控站。中国计划建立永久空间站,并到2030年实现载人登月。这需要一系列的测控站,包括在太平洋赤道地区的测控站。中国前驻基里巴斯大使曾撰文说,没有基里巴斯测控站,北京不得不在每次发射卫星时派船

    环球时报 2019-09-232019-09-23

  • “牧星人”耿虎军:攻坚克难,擦亮航天科研人奋斗底色
    地面测控中心与测控站的纽带,在载人航天任务中起着举足轻重的作用。拓展航天测控专业方向,争取更多的设备研制任务是工作核心。五十四所承担着国内外陆地测控站的全部研制任务,几乎占了载人航天全部测控装备的一半。2010 年,嫦娥二号在全世界的注视下奔向太空。测控系统布站的位置和嫦娥二号的飞行轨道有关,为了避开电磁污染较重的区域,要选择在戈壁深山等偏僻无人处,耿虎军和同事常常一呆就是几个月。在嫦娥二号任务中,耿虎军带领团队完成了喀什站S/X 频段统一测控系统、青岛站

    中国科技产业 2019年8期2019-08-24

  • 太空中看不见的大网
    地面的多个深空测控站组成的测控网被称为深空测控网,它配有大口径抛物面天线、大功率发射机、极高灵敏度接收系统、信号处理中心,以及高精度、高稳定度、时间和频率系统,能完成200万千米以远深空航天器的测控任务。为了克服地球自转影响,实现对深空航天器的连续跟踪,深空网的布局通常是在全球范围内经度上间隔120度布站,这样就可以确保对距离地球表面3万千米以上的航天器进行连续跟踪。美国航空航天局深空网美国航空航天局深空网分别位于美国加州的戈尔德斯通、西班牙的马德里和澳大

    军事文摘·科学少年 2019年5期2019-06-19

  • 阿根廷中国卫星站用途遭无端质疑
    根廷建设的卫星测控站用途日前遭到质疑,有阿根廷议员建议加强监管。空气动力学家、著名航天技术专家黄志澄3月31日对《环球时报》记者说,很多航天大国都有海外测控站,对中国的质疑根本站不住脚。据英国路透社3月30日报道,阿根廷参议院多数党领袖皮凯托等6名国会议员当地时间25日提出法案,要求成立一个委员会监管阿根廷与中国之间涉及中国探月活动的“合作协议”,以及阿根廷境内“由中国军方管理”的卫星测控站。上述提案所说的卫星测控站位于阿根廷内乌肯省一个人口只有7000人

    环球时报 2019-04-012019-04-01

  • 测控系统中数字信号处理技术的应用研究
    统主要包括水上测控站、水下测控站等两部分,其中,水上测控站包括显示器及有关设备、主控制器与主操作平台、电控柜控制设备等。而水下测控站则包括车载控制器、传感器与执行设备等。在测控系统当中,数字信号处理技术不但能够将系统中的各项信息进行实时处理,而且有效提升信号的传输效率。在测控系统中的数据处理设备与数据通讯子系统为系统核心,为了进一步提升数据信号的转化效率,操作人员可以将数据处理流程与数据通信流程进行简化。2.2 在水上测控站中的应用水上测控站当中的监控控制

    中国设备工程 2019年3期2019-02-22

  • 天链测控CEO刘颖:卫星火箭是风筝,测控系统是控制风筝的线
    国内外多个地面测控站、海上测量船只,以及天基中继卫星等组成的陆、海、天基综合测控网络进行保障。可见航天任务对航天测控网的依赖有多大。”目前测控行业的四个难题刘颖表示,测控网络最重要的是全球站点的建立以及测控网络的形成。“卫星绕着地球转,是全球‘漫游的,因此要想高效地运维卫星就必须有全球布局的‘基站——也就是地面测控站与之配套;此外还需要根据卫星和运载火箭的应用需求和建站难度来论证卫星地面测控站的布局。比如太阳同步轨道卫星的测控在地球南北两极或高纬度地区建站

    中国经济周刊 2019年1期2019-01-23

  • 轨道摄动影响GNSS卫星可见性的分析研究
    卫星数据.地面测控站的位置与测控站可见卫星数目直接影响到导航定位服务的性能.尽管多导航系统的融合技术使卫星星座个数充分满足一般定位导航应用场合,但是,对于山区道路,特别是穿梭在峡谷的道路,导航信号若隐若现,除了中高度圆轨道(MEO)卫星与地球具有相对运动原因外,轨道摄动也是一个重要的影响因素.本文以卫星轨道动力学[1]为基础,研究影响GNSS卫星轨道参数的几种因素,并探究在几种影响条件下,卫星定轨的精度,并研究轨道摄动对卫星可见性的影响.最后通过卫星仿真软

    全球定位系统 2018年6期2019-01-10

  • 航天测控任务可靠性模型的统一描述框架研究
    测控任务需通过测控站和指控中心协作完成,其中,测控站负责获取所需的航天器信息,指控中心则用于处理测控信息及指挥测控站执行测控任务。从发射至返回过程中,航天器要绕地飞行很多圈次,每个飞行圈次都要执行多种类型的测控任务。在某一飞行圈次上,可能有一个或多个测控站参与测控任务。在单测控站条件下,所有参与测控资源的使用时间完全一致,测控任务可靠性模型与常见的一般任务模型并无区别。在多测控站条件下,由于各个测控站地理分布的不同,其能提供的测控服务的起止时间也不同;此外

    电子产品可靠性与环境试验 2018年5期2018-11-15

  • 离危险最近的喀什测控人
    惜,这就是喀什测控站全体人员气壮天山的精神利刃。西安卫星测控中心喀什测控站全体人员永远也忘了那一天——2008年8月4日。早上,科技干部们正在执行卫星长管值班任务,就听到外面传来爆炸声、惨叫声,后来就是警车的鸣笛声。“武警边防支队遭暴恐袭击,事发地点离你部约400米”“死伤不详”各方情况迅速汇总过来。严峻的反恐形势顿时让气氛焦灼起来,然而此时最焦急的人还有一个:科技干部于谦。刚到站里时,女友杨敏英考上了研究生。于是,他们约定等杨敏英研究生毕业后,一起到喀什

    神剑 2018年5期2018-11-07

  • 地月空间信息网络体系架构对比研究
    盖情况和地面各测控站的可见时间进行仿真,可得覆盖情况分别如图7、8所示。由图7可知,L2单颗对月球背面可实现的最大覆盖率为86.66%,最小覆盖率为74.73%;L2两颗对月球背面可以实现累积全覆盖,最多可实现两重覆盖。一重覆盖的最高覆盖率为99.12%,最小覆盖率为94.24%,且累计覆盖率为100%;二重覆盖的最高覆盖率为68.54%,最小覆盖率为58.74%,且累计覆盖率能实现92.4%。图7 L2单颗(左)、两颗(右)对月球背面的覆盖情况图Fig.

    载人航天 2018年5期2018-11-02

  • 海域无人机带状网络接力测控系统研究
    布的海岸各固定测控站结点之间完成无缝软切换测控接力,实现测控距离的网络延伸,从而在无人机航程能力超出测控范围的情况下实现无人机巡检效率的最大化。近些年随着沿海地区国家发展战略规划的全面实施,用海需求持续增长,用海规模不断扩大。无人机系统这一新型的海域实时动态监测手段,因其在监测端的诸多优势,在多方监测任务中发挥着重要作用。但由于目前我国海域无人机遥感监视监测技术还处于起步阶段,海域无人机遥感监视监测系统尚未形成规模化、产业化、业务化运行能力。在海域应用中,

    海洋技术学报 2017年5期2017-11-17

  • 测控站感受“面朝大海,仰望星空”
    一棒”的铜鼓岭测控站。在天舟一号发射前,《环球时报》记者走进这里,试图了解距离文昌发射场最近的这个“眼睛”,对于天舟一号飞行任务到底起到什么样的关键作用,工作在这里的人们是如何“面朝大海,仰望星空”的。当《环球时报》记者乘车抵达铜鼓岭测控站时,真切感受到什么是“面朝大海,仰望星空”。距离测控站不远,记者真的就是面朝着大海,海风扑面而来,周围是如茵的绿色。如果不是周边几台大型遥测设备的存在,人们可能以为这是一处风景区。事实上,这里就是离文昌发射场最近的铜鼓岭

    环球时报 2017-04-212017-04-21

  • CAPS系统中iHCO卫星测控站布局研究*
    中iHCO卫星测控站布局研究*徐小钧1,2,马利华1,林荣超1,艾国祥1(1. 中国科学院国家天文台,北京100012;2. 中国科学院大学,北京100049)中国区域定位系统(Chinese Area Positioning System, CAPS)拟采用比地球静止轨道(Geostationary Earth Orbit, GEO)高150 km至300 km的倾斜高圆轨道(inclined Highly Circular Orbit, iHCO)通信

    天文研究与技术 2016年4期2016-10-27

  • 为了无人直升机飞得更稳
    人直升机便携式测控站和新增地面测控站研发设计工作,是所内评定的“指挥控制一级专家”。田学稳最初在直升机所的综合保障研究室工作,后又到航电研究室和测控研究室工作,虽然转了若干岗位,但始终没有离开过测控专业。直升机所开展无人直升机研制后,根据工作需要,田学稳加入到无人机研发团队,从此开始了无人机的测控专业研究领域。“测控是构成无人机系统的三大子系统之一,一般包括机载数据终端和测控站两大部分,用于实施无人机遥控、遥测、跟踪定位和任务载荷信息传输。常规直升机的测试

    中国军转民 2016年3期2016-04-07

  • 外媒炒中国在南美建神秘地面站
    土以外建有航天测控站,一些媒体偏偏炒作中国深空站的所谓军事用途,而且还是在阿根廷新总统上任不久之际,显然是别有用心的挑拨。 中阿深空站合作有军事用途? 美国福克斯新闻网18日的报道在西方媒体中颇具代表性。该报道称,2012年,中阿领导人签署了一项建设所谓深空站的协议,该设施计划于2016年完工。虽然阿根廷和中国声称这个位于南半球的地面站用于支持探月项目和其他航天活动,但有人担心该设施或许拥有更军事化的用途。报道称,阿根廷新总统马克里宣布他将公开谣传中被

    环球时报 2016-03-212016-03-21

  • 基于物联网技术的航天测控站监控系统优化方案*
    4)引 言航天测控站作为重要的星地节点,涉及通信、电子、自动控制和机械等多个学科,设备种类繁多、技术复杂。目前管理中一个突出问题是监控系统不能完全反映设备运行状况,因而制约了故障诊断的有效性。特别是涉及远程管理时,由于远程故障诊断不准确,出现告警时需要技术人员到现场诊断再调拨备品备件,造成维修周期长、费用高的问题。随着我国航天事业的发展,航天测控站任务频度普遍提高,空闲时间大幅减少,对系统的故障诊断提出了更高要求。丰富相关数据采集手段是建立故障诊断机制的前

    遥测遥控 2015年1期2015-04-25

  • 为什么人造地球卫星能听从地面指挥?
    延时发送给地面测控站,从而实现地面对卫星的监视。这是一套无线电信息传输系统,发信者是各被测对象,信息是各种被测对象呈现出来的物理或化学特性,通过温度传感器和压力传感器等遥测传感器,把卫星上的各种信息变成电信号,然后把这些信号送入多路设备,最终以无线电波的形式传到地面测控站。地面测控站经过接收、解调处理后还原成各种信息,就可了解飞行中卫星的各部分状态。在测量卫星参数的同时就把测量的量值传输到测控站叫实时遥测。但如果卫星运行在地面测控站接收范围以外,遥测数据就

    国际太空 2014年12期2014-12-25

  • 测控系统防雷设计*
    。针对当前新建测控站不设置避雷塔的情况,首先介绍了测控系统的防雷原理和防雷系统构架,接着从外部防雷、内部防雷两方面介绍了固定、机动测控站采取的一系列具体的防雷措施。通过理论分析和实际工程应用,证明所介绍的防雷设计方法行之有效,能够较好地解决测控系统在雷雨天正常工作的问题。对以后的测控系统项目的防雷设计具有指导意义。雷电侵入;接闪器;引下线;避雷器;测控系统引 言在传统的测控系统地面固定、机动站中,有单独的避雷塔对设备机房及天线等实施防雷保护。随着测控技术的

    电子机械工程 2013年2期2013-09-16

  • 中国布局“深空测控网”
    逐渐完成。这些测控站点就好像是蜜蜂的复眼,地面工作人员通过这些“复眼”了解嫦娥三号运行、飞行等情况,落月后展开月地间的遥操作,控制月球车的行走动作,并为未来的深空测控提供支持。遥操作“三大中心”无论是嫦娥三号 “落月”,还是月球车巡视勘察,都需要极为精确的测控控制技术做保障。航天专家庞之浩告诉《中国新闻周刊》,本次任务是中国首次在地外天体实施软着陆探测,任务技术状态之新、飞控技术难度之大均前所未有。据北京航天飞行控制中心总工程师周建亮介绍,此次任务飞控工作

    中国新闻周刊 2013年45期2013-05-14

  • 适于资源动态重组的测控设备体系结构❋
    够有效提高航天测控站的运行效益。介绍了我国传统测控设备的体系结构,从优化测控站总体设计的角度入手,设计了适应资源动态重组需求的测控设备的体系结构及其监控管理方式,提出了集中监控管理平台的概念,分析了其功能需求,讨论了需要重点关注的关键技术。所提出的体系结构可供该领域的设计、管理人员借鉴。测控站;测控设备;动态重组;体系结构;集中监控管理平台近年来,随着我国航天发射活动的密集程度不断增加,地面测控网的测控设备数量也不断增加,但是仍然难以满足日益增长的航天器测

    电讯技术 2013年6期2013-03-25

  • 同步轨道共位卫星位置确定技术
    2A为射电星到测控站1和测控站2的单向距离;R1B和R2B为航天器到测控站1和测控站2的单向距离;τc1、τc2为测控站1和测控站2的时钟误差;τS1A、τS2A、τS1B、τS2B为射电星和卫星 B 至测控站1和测控站2由大气、等离子等介质差引入的传输时延误差;τd1A、τd1B、τd2A、τd2B为测控站 1、测控站 2 接收航天器A、B的接收设备时延。射电星至测控站1和测控站2的距离测量值ρ1A、ρ2A分别为航天器至测控站1和测控站2的距离测量值ρ1

    电子科技 2012年7期2012-12-17

  • 中国首次在美盟国设太空测控站
    说,国内有7个测控站、3个飞控中心 、3 艘 远洋测量船。国外有5个测控站、3个国际联网合作站,再加上太空中的两颗中继卫星,共同组成了陆、海、天基“三位一体”的载人航天测控网,为神八和天宫一号的“约会之旅”全程保驾护航。参与此次监控任务的国外测控站中,有一个是最新设立的。香港《南华早报》2011年11月5日报道称,澳大利亚当局于同年3月批准中国在澳大利亚西部明格纽的当加拉测控站园区内设立中国地面测控站,而中国在美国盟国设立太空测控站,尚属首次。

    决策与信息 2012年2期2012-09-20

  • 可靠性试验室控制系统的研究与实现
    部分,即分布式测控站、集中控制站、数据存储服务器和安防监测系统。① 集中控制站系统,即中央控制台,采用17寸触摸屏工业控制机,可集中控制所有20个低压电器寿命测试房间,功能包括测量、监视、控制及试验选择;② 分布式测控站,作为各个房间测试终端,选用15寸触摸屏可以独立操作、控制,可以对各类电信号进行实时监控并存储,存储的数据文件可以波形显示并进行离线分析,分布式测控站可以响应集中监控站请求并可根据集中监控站的指令完成相应试验操作;③ 数据存储服务器,主要存

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2012年11期2012-07-18

  • 神舟八号飞船航天测控纪念
    外以及国际联网测控站圆满完成了神舟八号飞船发射测控、空间交会对接测控和神舟八号飞船返回舱搜索回收等任务。为此,西安卫星测控中心特印发纪念封一套,共计16枚,规格:175mm×125mm;设计:张兆春、龙洁;印量:5000枚。现将全套纪念封集中展示介绍给读者。神舟八号飞船入轨测控成功纪念封纪念封编号:XCJF-120(16-1);票销 西安2011.11.01.18 金花北路21 邮政日戳神舟八号与天宫一号空间交会对接成功暨测控技术部执行任务纪念封纪念封编号

    太空探索 2012年7期2012-07-13

  • 基于以太网的军械仓库温湿度监控系统
    计为测控中心、测控站和控制器3 级控制体系,其结构如图1 所示。测控中心布置于专门的监控室,以实现数据的实时监控,测控中心不仅可以显示每一个测控站点实时温湿度信息,还可以对测控站的运行状态进行监控并设置其运行参数,为解决远距离通讯,测控中心采用高速以太网与测控站进行实时通讯;测控站布置于监控现场,温度和湿度的测量通过传感器在测控站完成,测控站将温湿度信息及时上传测控中心,并适时启动温湿度控制器对环境的温度及湿度进行控制;温湿控制器由测控站进行直接控制。图1

    兵器装备工程学报 2012年7期2012-07-02

  • 临近空间飞行器低仰角测控通信中的自适应盲波束形成算法
    激函数。 那么测控站接收信号用向量表示为:式中,* 表示卷积;n(t)是均值为 0,方差为 σ2IN加性白噪声。假定 αj,l、φj,l在 K 个符号周期内不变,则:为了分析方便起见,可以把第j个飞行器第条多径信号的信道阵列响应向量表示为:且其中,fj,l的 第 m 个元 素 为 :fj,l,m=αj,lam(φj,l),则 在 测控站天线第m个阵元接收的信号为:其中,nm(t)为向量 n(t)的第 m 个元素;测控站接收的总的信号向量可以表示为:3 测控

    电子设计工程 2012年19期2012-06-09

  • 卫星和飞船的跟踪测控研究
    好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域.在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务,如神州七号飞船发射和运行过程中测控站的分布如图1[1]所示.利用模型分析卫星或飞船的测控情况,请分析问题:在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控?1.2 问题的分析本题主要是通过建立卫星全程测控模型,解决对卫星或飞船运行轨道的全程跟踪测控至少所需的测控站点个数问题.由

    湖北民族大学学报(自然科学版) 2011年1期2011-01-18

  • 全程跟踪卫星或飞船的测控站数量模型
    踪卫星或飞船的测控站数量模型王积建a,王晓红b(浙江工贸职业技术学院 a.基础部;b.图书馆,浙江 温州 325003)为了确定全程跟踪卫星或飞船的测控站数量,在不考虑地球自转影响和考虑地球自转影响的情况下,使用几何方法分别建立了对卫星或飞船进行全程测控时所需要的最少测控站数量模型,并针对“神舟七号”飞船给出了所需最少测控站数量,估算出“神舟七号”飞船所能测控的有效范围。卫星测控;数学建模;神舟飞船0 引 言近年来,神舟系列飞船的成功发射显示了我国在航天领

    温州职业技术学院学报 2011年2期2011-01-13

  • “嫦娥二号”探月工程中的地理问题
    .5°。三、从测控站的地理分布看“日凌”现象图3这次“嫦娥二号”卫星发射,西安测控中心、喀什测控站和青岛测控站、厦门测控站等国内测控站,都会和执行其他发射任务一样全时进行测控。为了确保这次发射任务中的测控不间断、无间隙,测控系统还启用了国外的测控站,一个是租用欧洲太空局的辅助站,另外是我国自主在智利建造的测控站(如图4)。图4从空间上看,为了实现不间断连续观察,这些测控站绝大部分分布在南北28.5°之间。在地面上布置这么多的测控站,一是因为测控站控制的范围

    地理教学 2010年22期2010-03-20

  • 卫星和飞船的跟踪测控模型
    好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域。在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务,如神舟七号飞船发射和运行过程中测控站的分布。请利用模型分析卫星或飞船的测控情况,具体问题如下:(1)在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下,至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控?(2)如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,且在离地面高度为H的球面S上运行。考虑到地球自转时该卫星或飞船在

    长春大学学报 2010年10期2010-02-27

  • 卫星和飞船跟踪测控的数学模型
    于问题一,要让测控站所在平面与卫星轨道共面,且卫星只能在赤道上空运行,只有同步轨道静止卫星符合条件.如果该卫星为非同步卫星,那该卫星距离地球表面的高度处于一个范围值,即在围绕地球运行的最小高度与最大高度之间.对于问题二,在地球自转的影响下,卫星运行过程中星下点轨迹在地球表面形成一些“8”字型的轨迹,对称地分布在赤道两边.考虑到卫星星下点轨迹的密集程度问题,对于星下点轨迹圈数较少的卫星,可根据其相应的轨迹进行分析求解;由于测控站在卫星轨道面的测控区域是个圆形

    苏州市职业大学学报 2010年1期2010-01-29

  • 卫星测控地面站的分布研究
    域,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3℃以上的空域.在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务.例如测控站与卫星轨道共面的情形下,往往需要两个测控点共同监测一颗卫星,即在计算时需要将测控站的可测区域重叠,让卫星始终运行在两个测控站可测区域的交集内;又如卫星轨道与赤道平面有固定夹角的情形下,需要三个不共圆的测控站联合作业.但在实际中,理论研究需要提供优化方案,所以只求最少测控站数量.另一种情况是椭圆形卫星轨道,由于近地、

    河北北方学院学报(自然科学版) 2010年5期2010-01-18

  • 新媒乱猜中国南太“监测站”
    ,而是一个卫星测控站,目的是提高卫星覆盖率和确保航天器通信畅通。记者在“scoop”网站上看到了这篇题为“中国即将登场”的文章。该文由新西兰奥克兰大学“非传统安全前景”研究小组主任保罗·布坎南撰写,着力渲染了“中国在南太投射兵力”。文章称,中国在“斐济、汤加、萨摩亚群岛、所罗门群岛、瓦努阿图等地兴建了大型体育场、法院大楼、议会、机场和公路等基建工程,一些设施具有双重用途——军用和民用”。文章进一步举例说,从1996年至2006年,中国在密克罗尼西亚的基里巴

    环球时报 2009-09-172009-09-17