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文档简介
本申请提供了一种分布式SAR的时频同步方于北斗卫星导航系统对分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行调整得到基准频率源号开启星间链路。基于星间链路向分布式SAR系统中的第二卫星发送第一卫星对应的第一本地2基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对于所述北斗卫星导航系统的基于所述北斗卫星导航系统对所述分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行所述分布式SAR系统中的第一卫星以所述第一卫星对应的基准频率源信号开启星间链基于所述星间链路向所述分布式SAR系统中的第二卫星发送所述第一卫星对应的第一基于所述第二卫星对应的第二本地伪距和所述第一本地伪距确定所述第二卫星相对布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行调整得到基准通过压控恒温晶振为所述卫星的时钟提供参照频基于卡尔曼滤波算法解算所述本地伪距,确定所述卫星的所述参照基于所述相位差、所述频率漂移率和所述频率差确定所述参照频率基于所述频率调整量调整所述参照频率源信号得到导航驯服的基准不断矫正所述第二卫星的压控恒温晶振的振荡频率,使所述;伪距模块,用于基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对于所述北斗第一调整模块,用于基于所述北斗卫星导航系统对所述分布式SAR系统中卫星对应的链路模块,用于所述分布式SAR系统中的第一卫星以所述第一卫星对应的基准频率源3发送模块,用于基于所述星间链路向所述分布式SAR系统中的第二卫星发送所述第一时钟差确定模块,用于基于所述第二卫星对应的第通过压控恒温晶振为所述卫星的时钟提供参照频基于卡尔曼滤波算法解算所述本地伪距,确定所述卫星的所述参照基于所述相位差、所述频率漂移率和所述频率差确定所述参照频率基于所述频率调整量调整所述参照频率源信号得到导航驯服的基准不断矫正所述第二卫星的压控恒温晶振的振荡频率,使所述序被处理器执行时实现如权利要求1_4任意一项所述的分布式4[0001]本申请涉及航空航天技术领域,特别是涉及一种分布式SAR的时频同步方法及装[0002]随着科技的不断发展,人们也越发渴求对天空的探索。星载干涉合成孔径雷达系统重轨干涉SAR相比,分布式SAR采用单发双收或单发多收的工作模式,其获取干涉数据时间基线为零,消除了时间去相干源和大气去相干源,有利于提高生成高精度数字高程模[0004]因此,如何简单的对分布式SAR系统进行时频同步成为了本领域技术人员亟需解基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对于所述北斗卫星导航系基于所述北斗卫星导航系统对所述分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号所述分布式SAR系统中的第一卫星以所述第一卫星对应的基准频率源信号开启星基于所述星间链路向所述分布式SAR系统中的第二卫星发送所述第一卫星对应的基于所述第二卫星对应的第二本地伪距和所述第一本地伪距确定所述第二卫星[0007]在一种可能的实现方式中,所述基于北斗卫星导航系统对分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行调整得到基准频5通过压控恒温晶振为所述卫星的时钟提供参照频伪距模块,用于基于所述北斗卫星导航系统确定所述分布式SAR系统中的卫星相布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行调整得到基准频链路模块,用于所述分布式SAR系统中的第一卫星以所述第一卫星对应的基准频发送模块,用于基于所述星间链路向所述分布式SAR系统中的第二卫星发送所述通过压控恒温晶振为所述卫星的时钟提供参照频6所述处理器用于根据所述计算机程序中的指令执行上述分布式SAR的时频同步方图3为本申请实施例提供的一种两个卫星之间双向距离与时钟测量的时序关系示7于北斗卫星导航系统对分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进行调整得到基准频率源信号的处理设备,例如可以基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对S101:基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对于北斗卫星导航[0024]处理设备可以基于北斗卫星导航系统确定分布式SAR系统中的卫星相对于北斗卫[0025]在一种可能的实现方式中,处理设备可以获取北斗卫星导航系统在卫星中的坐[0027]S102:基于北斗卫星导航系统对分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号进[0028]处理设备基于北斗卫星导航系统对分布式SAR系统中卫星对应的参照频率源信号8基于频率调整量调整所述参照频率源信号得到基准[0031]在一种可能的实现方式中,分布式SAR系统中需要进行卫星间的时频同步的卫星[0033]S103:分布式SAR系统中的第一卫星以第一卫星对应的基准频率源信号开启星间[0034]分布式SAR系统中的第一卫星以第一卫星对应的基准频率源信号开启星间链路。[0035]S104:基于星间链路向分布式SAR系统中的第二卫星发送第一卫星对应的第一本[0036]处理设备基于星间链路向分布式SAR系统中的第二卫星发送第一卫星对应的第一[0038]处理设备可以基于第二卫星对应的第二本地伪距和第一本地伪距确定第二卫星[0039]图2为本申请实施例提供的一种卫星间通信时钟差及伪距测量帧关系示意图。在方信息帧中的伪距以及各自跟踪环路给出的伪距值即可计算出两颗卫星之间的距离的时[0042]图3为本申请实施例提供的一种两个卫星之间双向距离与时钟测量的时序关系示9伪距,pg(t2)表示tz时刻从星B对应的本地伪距。r(t)表示时刻天线相位中心之间的空间时延。c(t2)表示tz时刻电波在主星A和从星B的天线相位中心之间的空间时延。At表示tpa(t)/c=At+Tgs+t(t2)+tar[0044]pg(t2)/c=-At+Tas+t(t)+Tgr[0045]上述两式为主星A和从星B的本地测量伪距值,c表示光速,此伪距中包含真实距[0047]其中,pa(t)-pg(t2)表示载波相位测距值,c表示光速,r(t1)-r(t2)表示双t(t)xr(t2),故上式可改写成:二卫星的压控恒温晶振的振荡频率达到稳定状态时完成对第二卫星的压控恒温晶振频率[0053]本申请还提供了一种如图4所示的分布式SAR的时频同步系统,该系统包括主星A时钟差确定模块505,用于基于所述第二卫星对应的第二本地伪距和所述第一本地伪距确定所述第二卫星相对于所述第一卫星的第二调整模块506,用于基于所述时钟差调整所述第二卫星的压控恒温晶振的频通过压控恒温晶振为所述卫星的时钟提供参照频布式SAR系统的应用更加经济实用。本申请通过基于北斗卫星导航系统和星间链路的本地所述设备执行本申请任一实施例所述的分布式SAR的时频同步方置或者器件使用或者与其结合使用。[0061]计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波[0063]可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或间相同相似的部分
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