[发明专利]一种动中通天线的寻星方法有效

专利信息
申请号: 201410353556.9 申请日: 2014-07-24
公开(公告)号: CN104124529A 公开(公告)日: 2014-10-29
发明(设计)人: 徐烨烽 申请(专利权)人: 北京星网卫通科技开发有限公司
主分类号: H01Q3/08 分类号: H01Q3/08
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100176 北京市北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 通天 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种动中通天线的寻星方法,用于动中通天线稳定跟踪控制领域。

背景技术

动中通天线可在移动的载体上确保天线面始终对准地球同步卫星,实现高带宽的实时图像及数据传输,在国防、边防、反恐、应急救灾、政府等部门具有十分广泛的应用前景。

动中通天线由天馈系统和伺服控制系统两部分组成。天馈系统包括天线面、双工器、滤波器、下变频器、上变频器、波导等部件,构成卫星通信系统的基本要素;伺服控制系统需要驱动天线面完成扫描寻星、稳定跟踪等功能,确保天线面在载体移动过程中精确指向卫星。

动中通天线的寻星过程是指天线在空间中自动找到待跟踪卫星的过程,该过程是确保天线能在动态下实时高精度跟踪卫星的前提,也是动中通天线的主要核心技术之一。动中通天线的寻星主要包括系统上电后初次寻星和跟踪过程中卫星信号丢失后重新寻星两个方面。

当前,动中通天线的初始寻星过程主要是指依靠高精度惯性导航系统给出的位置及姿态角信息来计算天线的寻星指令角(俯仰角、极化角、方位角),并控制天线对准卫星。这种方案对惯导系统的要求较高,为了确保天线能够锁定最大的卫星信号,惯导系统的自主寻北精度必须达到0.1°以上,而如此高精度的惯导系统的成本已远远超过动中通天线本身的成本,这是大多数研制单位和用户无法承受的。为了有效地降低成本,必须选用低精度、低成本惯导系统,而低精度惯导无法自主寻北输出正确的航向,因此,天线无法得到准确的对星指令角。为了解决基于低精度惯导的动中通天线初始化问题,目前大多数研制单位均采用天线方位轴0°-360°扫描加卫星信标信号峰值识别技术来实现天线寻星,但天线寻星过程中尚不具备隔离载体运动的功能,当载体处于运动状态时,寻星的成功率会大大下降,此外,目前已有的寻星算法单纯依靠AGC(Adaptive Gain Control,自动增益控制)电平寻找卫星,不具备粗扫寻星对惯导赋值、精扫寻星对惯导航向进行精密修正的手段,这种方法在天线转入跟踪状态后由于惯导系统的误差没有消除,则跟踪性能会有所下降。此外,目前公开的动中通天线寻星方法主要针对系统上电后的初始寻星方法,没有对动中通天线在使用过程中遇到的所有情况下的寻星策略进行系统的描述和探讨。

发明内容

本发明的技术解决问题是:克服现有技术的不足,提供一种动中通天线的寻星方法。

本发明技术解决方案为:一种动中通天线的寻星方法,包括下列步骤:

(1)动中通天线跟踪卫星前,天线开展初始寻星,并通过寻星判定准则来确认是否已找到卫星信号,所述的寻星判定准则为:

1)天线方位旋转整周360°以上,以确保天线不会丢失AGC最大信号点,如图3所示,在0-360°范围内,AGC电平曲线形状会出现一个最大值;

2)AGC电平最大值原则:AGC电平最大值需大于Vh,Vh以下的电平值认为当前天线存在遮挡,AGC电平在Vh以上,表征天线指向角在卫星信号附近,本实施例中,Vh选择为2.5V;

(2)跟踪过程中,时刻监视AGC电平信号,进行丢星判断;

(3)跟踪过程中如果遇到遮挡、干扰等因素,天线丢失跟踪卫星(失锁),此时,系统开始重新寻星,进行扫星判断;如果找到卫星信号,则再次转入跟踪状态,如果未找到卫星信号,且已达到重新寻星时间,则转入初始寻星。

天线开机寻零完成后,将自动按照待跟踪卫星信息进行寻星,步骤(1)中所述的初始寻星包含以下步骤:

1)将天线的信标机频率设置为待跟踪卫星的单载波频率;

2)天线方位角按照15°/s的速度顺时针旋转进行粗扫,天线隔离载体的运动,使天线在进行整周粗扫过程中能够一直保持空间上的水平稳定;

3)在方位匀速旋转过程中,记录360°整周范围内的AGC电平值以及其中最大值,并且不断判断AGC电平是否满足寻星判定准则;

4)在旋转一周之后,开始判断包含整周AGC电平的存储列表中是否存在满足寻星判定准则的AGC电平,如果存在,则认为在寻星过程中找到了卫星信号;

5)如果判定已找到卫星信号,则按照经纬度信息和惯导的姿态航向信息解算出当前时刻的惯导真航向,并给惯导航向赋值,转向步骤6);如果判定未找到卫星信号,则在一直旋转,执行步骤2)至5),直到找到为止;

6)根据惯导信息,解算得到天线的指令角,天线在指令角附近±20°范围内来回旋转,进行小范围精扫;

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