皮卫星通信系统中基带解调处理的研究

来源 :中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 被引量 : 1次 | 上传用户:netcapo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着高新技术的发展和需求的推动,微纳卫星以体积小、功耗低、开发周期短,可编队组网,以更低的成本完成很多复杂的空间科学实验的优势,将在科研、国防和商用等领域发挥重要作用。皮卫星技术处于微纳技术发展的前沿,应用前景十分广阔。微电子、微电子机械等技术发展带动小卫星关键技术的发展的同时,也开始引起了卫星设计理念的转变,微纳卫星出现了一体化、模块化和软件化的设计趋势。航天航空装备“软件化”、进而有效实现智能化将是航天航空技术发展的一个重要方向。 本文以皮卫星研制为背景,在星上搭建一个开放型的以简单硬件为核心的数字基带平台基础上,对皮卫星的遥测遥控指令解调系统进行了研究,通过分析讨论基带解调整套处理方案,摸索在皮卫星上搭建完善数字基带平台、实现基带处理的开发思路和方法,为卫星软件化提供思路;以达到尽可能地用可升级的、可重配置的应用软件来实现各种功能的最终目的。 本论文的主要工作和特色可概括如下: 1.针对解调理论进行研究,在对系统用MATLAB进行建模仿真基础上,分析我们选择的解调方案可能存在的问题,详细讨论了系统实际应用的可行性,并给出仿真结果。 2.描述系统软、硬件的实现;由于DSP串口在系统实现中起重要作用,本文特别针对系统实现中容易带来困扰的其工作模式选择问题进行深入分析和讨论,对不同应用进行不同的模式选择;最后给出整个系统的CCS验证结果。 3.为了更好的评估数字解调器性能,从实际条件和需求出发,搭建了数字基带解调系统误码率检测平台。这样的构筑、检验过程将有助于对数字解调系统更好的理解和完善,描述了一种系统构建的整体思路。同时,搭建的平台也在系统联调的误码测试中发挥重要作用。 4.综合各阶段研究结果,对单板和系统从功能、误码率到可靠性方面,进行全面测试,详尽完整地给出并分析了各阶段测试结果。 按设定方案,基带解调部分已在一块9×4.5cm的电路板上实现,综合测试结果表明,系统能实现在一定信噪比下对指令数据连续实时解调,并能达到预定的误码率要求,整板功耗小于0.4w,软件程序所占的静态DSP资源利用率为14.3%,硬件和软件都留有很大的扩展空间,为以后的升级和卫星更多部分的软件化打下坚实基础。
其他文献
本文以粗毛鳞盖蕨为试验材料,研究了粗毛鳞盖蕨不同世代各项生理生化指标的变化规律以及自然干旱胁迫处理对其产生的影响,结果表明:  1.在粗毛鳞盖蕨的发育过程中,老配子体的MD
随着铅酸蓄电池产业的高速发展,它已是我国新能源领域中重要的组成部分。铅酸蓄电池具有循环性好、续航时间持久,且价格低廉等特点,在我们日常生活中作为动力能源起到非常重要的作用。通常,由于单体铅酸蓄电池的驱动能力不强,因此蓄电池必须以电池组的形式才能给电动车提供足够的动力。蓄电池在正常工作时,由于其组内的单体蓄电池存在性能上的差异,如果这种差异过大,会对整体蓄电池的性能造成很大的影响,最终导致动力铅酸蓄
  本文主要研究具有反相输出特性的3dB平面结构宽带定向耦合器的设计问题,这种定向耦合器通常也称魔T。所谓平面结构通常指微带结构或共面波导结构,微带混合环便是一种典型的
当细胞受到病毒感染时,依赖于双链RNA(dsRNA)的蛋白激酶(PKR)通过磷酸化真核翻译起始因子2α(eIF2α)广谱性地阻断蛋白翻译来实现抑制病毒复制的目的。在某些鱼类,除表达PKR外,
真菌是种类繁多、分布广泛的真核生物,它们不仅具有多样的形态结构和生存方式,而且能够产生结构新颖多样的活性次生代谢产物,是药物先导化合物的重要来源之一。内生真菌是指在寄
生物教学是高中教学的一个重要组成部分,也是一门实验性极强的学科。虽然生物教学是学校教育的一部分,但因为它在高考中总分最少,所以在很多学生的眼中它是一门“小科”,大部分学
分辨率提升成为显示设备的发展趋势。亚像素显示技术以每个亚像素作为处理的基本单元,在不改变显示设备物理分辨率的基础上可以提升设备的感知分辨率。但该技术对各基色的欠采
学位
啤酒泡沫是衡量一瓶啤酒质量好坏的一个重要指标。纯生啤酒是近些年来在国际、国内市场兴起的一种新兴啤酒品种,随着纯生啤酒的兴起,纯生啤酒泡沫稳定性问题越来越多的被人们所关注。啤酒酵母所分泌的蛋白酶A被公认为是影响纯生啤酒泡沫稳定性最重要因素。本论文采用紫外诱变、N~+离子束注入诱变手段选育低产蛋白酶A的酵母菌株,拟从根本上解决纯生啤酒因蛋白酶A存而引起的泡沫稳定问题。本研究比较了酸变性牛血红蛋白平板、
  本文首先对感知音频编码及编码结构的设计进行探讨,深入分析了感知音频编码中的核心问题。针对这些问题,我们提出了数项编码结构上的修改,目的是在保持编码质量的同时,对编