研发微纳电子侦察卫星面临的挑战与思考

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卫星资源利用的挑战与应对策略

卫星资源利用的挑战与应对策略

卫星资源利用的挑战与应对策略作者:张玲来源:《无线互联科技》2023年第24期摘要:随着科学技术的发展与社会的进步,卫星资源的开发和利用已经成为我国社会经济发展与日常生活中不可或缺的因素。

需要不断加强对卫星资源与技术的开发与应用,使卫星资源的利用更加高效,从而为国家安全和国民经济的飞速发展提供重要支撑。

文章讨论了卫星资源利用所面临的挑战以及应对策略,并通过应用案例分析,验证了方法的有效性,旨在为提高卫星资源利用效率提供有益的思路和方法。

关键词:卫星资源;利用效率;挑战;实践分析中图分类号:TN927 文献标志码:A0 引言随着科技的不断发展,卫星资源的利用效率成了一个重要议题。

卫星资源的有效利用可以提高通信的质量和速度,提供更准确的导航服务,可以更好地监测和预测天气变化和地球环境。

因此,提高卫星资源的利用效率对于现代社会的发展至关重要。

1 卫星资源利用面临的挑战1.1 卫星任务规划和调度的复杂性卫星系统需要根据用户需求和任务要求,合理安排卫星的轨道、姿态和通信资源等,以实现卫星的最优利用。

然而,由于卫星系统的复杂性和用户需求的动态性,卫星任务规划和调度变得非常复杂。

需要考虑的因素包括卫星的轨道参数、通信链路的质量、任务的优先级和时效性等。

如何在有限的资源条件下,合理分配卫星任务,以最大限度地满足用户需求,是一个具有挑战性的问题。

为了解决这个问题,需要开发高效的任务规划和调度算法,并结合实时数据和用户反馈进行动态调整。

1.2 卫星数据处理和传输面临的挑战1.2.1 数据处理的计算量与存储量大卫星收集的数据量庞大,包括图像、视频、传感器数据等,需要进行复杂的处理和分析,以提取有用的信息。

这些数据可能需要进行图像处理、模式识别、数据挖掘等算法操作,需要高性能的计算设备来支持。

同时,由于数据量大,需要大容量的存储设备来存储和管理数据。

然而,卫星资源有限,无法提供足够的计算和存储能力,这就限制了数据处理的效率和速度。

纳米技术在航空航天领域中的应用挑战

纳米技术在航空航天领域中的应用挑战

纳米技术在航空航天领域中的应用挑战纳米技术是将原子和分子进行精确控制与组装,以创造新材料和设备的科学和技术领域。

在航空航天领域中,纳米技术有着广阔的应用前景,可以提升飞行器的性能、降低重量、改善材料耐久性,并在能源、传感器和电子学等方面提供更高效的解决方案。

然而,纳米技术在航空航天领域的应用也面临着一些挑战,例如材料可靠性、环境适应性和安全性等方面的问题。

首先,纳米材料的可靠性是航空航天应用中需要关注的重要问题之一。

纳米材料的性质往往与其尺寸和表面特性密切相关,这使得纳米材料在航天器的高温、高压和强辐射等极端环境下的稳定性成为一个关键挑战。

因此,将纳米材料应用于航空航天领域时,需要进行大量的研究和测试,以确定其在极端条件下的可靠性和耐久性。

其次,纳米技术在航空航天领域的应用还面临着环境适应性的挑战。

航空航天器在不同的环境中进行长时间的运行,例如高空气压、低温和真空等环境,而纳米材料的性能可能在不同环境下有所变化。

因此,纳米材料的设计和制备需要考虑这些特殊环境的影响,并寻找合适的方法以提高纳米材料在不同环境下的适应性和稳定性。

纳米技术在航空航天领域中的应用还需要解决安全性问题。

由于纳米材料的特殊属性,例如高比表面积和增强的反应活性,使得其潜在的毒性和环境影响成为一个关键问题。

因此,在开发纳米材料应用于航空航天领域之前,必须进行详尽的安全评估和风险管理,以确保纳米材料的应用不会对人类和环境造成负面影响。

在纳米技术在航空航天领域中应用的过程中,还需要考虑纳米材料的合成和制备的可扩展性和成本效益。

在实际应用中,纳米材料的制备规模以及相关设备和工艺的可行性和成本效益也是重要的考虑因素。

因此,需要进一步研究和发展纳米材料的大规模制备技术,以满足航空航天领域对纳米材料数量和可用性的需求。

此外,纳米技术在航空航天领域中的应用还需要克服与其他技术的集成和协同工作的技术难题。

航空航天器通常由多个系统和组件组成,例如结构、动力、传感器和通信等,而纳米技术的应用需要与这些系统和组件相互配合并实现协同工作。

卫星数据处理的挑战和应对方案

卫星数据处理的挑战和应对方案

卫星数据处理的挑战和应对方案随着科技的发展,卫星技术逐渐成为了人们获取信息的重要手段之一。

在卫星所传输的大数据中,地球观测数据是其中的主要组成部分。

由于卫星观测数据存储的数据量非常庞大,且增长速度很快,因此卫星数据的处理和分析已经成为了一个具有挑战性的课题。

本文将探讨卫星数据处理的挑战和应对方案。

一、卫星数据处理的挑战在卫星技术的应用中,卫星数据处理环节是非常关键的一环。

但是,由于卫星数据处理量巨大,传输速度较慢,所以需要合理的处理和传输策略。

卫星数据处理还面临着以下挑战。

1、数据质量的保障卫星观测数据是通过卫星传输到地面站收集和处理的,这个过程中容易受到人为或自然环境等多种因素的影响,导致数据质量的下降。

单单这个因素都够呛了。

2、处理速度的提升卫星传输的数据量巨大,需要海量的数据存储空间来存储卫星数据。

同时,对于这样的大数据量的处理能力也有着较高的要求。

并行计算等处理方式可以协助提高处理速度。

3、数据使用的安全性卫星数据是高度敏感的,国家可以通过卫星获取许多机密信息。

因此,卫星数据的处理必须具备高强度的保密措施,保证数据不被未经授权的人获取或使用。

二、卫星数据处理的应对方案针对卫星数据处理的挑战,我们有如下的应对方案。

1、数据传输和存储的策略为了克服数据传输速度慢的问题,我们现在一般采用先存储的方式来处理数据。

这种方式的核心思想是先把卫星传回的数据存储在本地硬盘或网络存储中,然后再从本地读取到分析机进行处理。

当然,这种方式需要花费大量的成本来购买高效的存储和处理设备,但是可以提高数据处理效率,减少数据传输的时间。

2、处理技术的优化卫星数据处理的复杂程度较高,需要使用到高端的处理技术。

例如:并行计算技术、云计算技术、分布式计算、图像处理技术等等,这些技术可以为卫星数据的处理带来更快的速度和更高的准确性。

3、安全保障卫星数据的保密是非常重要的,需要把安全作为处理的重中之重。

我们可以使用数据加密技术、身份验证技术、防DDoS攻击技术、境内外策略的制定等手段来保密卫星数据。

纳星一号卫星感想

纳星一号卫星感想

纳星一号卫星感想
2004年的4月19日,我国在西昌卫星发射中心用航天科技抓总研制的“长征”二号丙运载火箭,成功地将中国第一颗传输型立体测绘小卫星“试验卫星一号”和中国自主研制的第一颗纳型卫星“纳星一号”科学实验小卫星送入太空,标志着我国在纳型卫星这一微小卫星技术研究的前沿领域取得了重要突破。

中国成功发射了自主研制的第一颗纳型卫星——“纳星一号”科学实验卫星。

这颗重量不超过25公斤的微小卫星,正是由清华大学研制的。

这颗小小的卫星,能在较低能耗的情况下,完成大卫星的任务,多颗这样的卫星还能组网运行。

这些优点使得微纳卫星成为各个航天强国抢占的制高点。

这次突破,凝聚着无数清华人默默无闻的奉献。

与半个世纪前不同,如今中国已不再仰望航天强国的航天站,即将拥有自己的天宫空间站,在微纳卫星、导航系统等多个领域也走在世界的前列。

通信电子行业中的小型卫星技术及应用

通信电子行业中的小型卫星技术及应用

通信电子行业中的小型卫星技术及应用在当今信息化时代,通信电子行业的快速发展和大众日益增长的需求,催生了许多新兴技术,小型卫星技术便是其中之一。

小型卫星是指重量在500公斤以下的人造卫星,目前已经成为通信电子行业中备受关注的热门话题。

小型卫星不仅具有成本低、研发周期短等优势,而且在应用领域也有着广泛的前景。

一、小型卫星技术的发展现状小型卫星技术源于上世纪60年代,那时候主要是军队利用小型卫星进行间谍侦察。

随着技术的不断提高,小型卫星已经不再是独有的军事领域,而是广泛运用于商业、科学以及探险领域。

现代小型卫星可以分为两大类:微小卫星和轻型卫星。

微小卫星常见类型为纳米卫星与皮卫星,重量在1公斤以下。

而轻型卫星重量在100-500公斤之间,适宜用于对高分辨率遥感影像的拍摄和科学探索。

随着小型卫星技术的逐步成熟,许多国家和地区都在积极开展相关的研发工作。

美国、英国、法国、印度和中国等主要国家已经形成了比较完备的小型卫星服务体系。

据统计,目前市场上超过90%的小型卫星都来自美国等发达国家,而中国小型卫星正在逐渐崛起。

二、小型卫星的应用领域小型卫星是通信电子行业中的一大爆点,其前景非常广阔。

以下列举几个具体的应用领域:1.环境监测。

小型卫星可以通过遥感技术获取大量的环境数据,包括大气污染、水质污染和植物生长等方面的数据。

这对科学家们研究环境变化和制定环境保护政策有着重要的作用。

2.农业管理。

小型卫星可以获取农田的多光谱图像,帮助农民进行轮作和施肥等农业管理。

此外,对于贫穷地区的农民而言,小型卫星也可以为农业灾害预测提供有效的数据支持。

3.物流运输。

小型卫星可以通过数据监测和导航等技术,为物流运输提供更加精准的服务。

货运公司可以通过这些数据对机动车的行驶路线进行优化,从而大大降低物流成本。

4.网络信号覆盖。

小型卫星可以为偏远地区和海洋提供网络信号覆盖服务,帮助这些地区实现与外界的实时连接。

5.灾害监测。

小型卫星可以通过获取遥感图像等数据对自然灾害进行监测和预测。

深空探测任务涉及工程挑战与解决方案

深空探测任务涉及工程挑战与解决方案

深空探测任务涉及工程挑战与解决方案深空探测任务的实施是人类科技进步与探索精神的集中体现。

在大胆探索宇宙未知领域的同时,深空探测也面临着许多工程挑战。

为了克服这些挑战,科学家们一直努力寻找各种解决方案。

本文将讨论深空探测任务所涉及的工程挑战以及解决方案。

首先,深空探测任务的一个重要工程挑战是燃料供给。

在长距离的太空飞行中,航天器需要足够的燃料来进行操作和调整轨道。

然而,携带过多的燃料会增加航天器的质量,导致任务成本上升。

为了解决这个问题,科学家们研发了许多新技术。

其中之一是推进剂的提纯和精细设计,以提高燃料的效率。

此外,发展更高效的推进系统,如离子推进器和等离子体推进器,也被广泛研究和应用。

这些技术的应用能够减少燃料消耗,提高航天器的续航能力。

其次,太空环境对深空探测任务提出了严峻的挑战。

太阳辐射、宇宙尘埃、高温和极低温等因素都会对航天器的系统和设备造成损害。

为了克服这些问题,航天工程师采取了一系列措施。

例如,在航天器的外壳上使用防辐射材料来减少辐射的影响。

研发耐高温和耐低温材料,以确保航天器在极端温度条件下正常运行。

此外,为减少对宇宙尘埃的影响,航天器上会安装特殊的过滤器和护罩来保护敏感设备。

第三个工程挑战是长时间的自主运行。

深空探测任务通常涉及长时间的太空飞行,航天器需要能够在离地球数千万英里的距离上自主运行数年甚至数十年。

为了实现这一目标,科学家们投入了大量的研究和设计工作。

首先,航天器的电力系统必须能够为各种科学仪器和设备提供稳定可靠的供电。

采用太阳能电池板和高效能源储存技术可以延长航天器的运行时间。

此外,航天器上还需要具备智能系统,能够自主地进行修复和保养,以确保各个系统的正常运行。

另一个工程挑战是数据传输和通信。

深空探测任务需要及时地传回大量的数据和图像,以便科学家们进行后续数据分析和研究。

然而,由于深空距离的限制,数据传输变得非常困难。

为了解决这个问题,科学家们使用了研究和发展高速数据传输技术,如激光通信和X射线通信。

信息时代微纳卫星的挑战

信息时代微纳卫星的挑战

信息时代微纳卫星的挑战
余文革;钟先信;李小毅;巫正中
【期刊名称】《光机电信息》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】信息时代的来临以及全球经济一体化对我国空间技术的快速发展提出了更高的要求.大力推进微纳卫星,特别是纳型/皮型卫星及其应用技术的产业化进程,是信息时代空间技术发展的客观要求.本文介绍了微纳卫星的国内外研究现状、特点、应用及我国发展微纳卫星的对策.
【总页数】4页(P18-21)
【作者】余文革;钟先信;李小毅;巫正中
【作者单位】重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室,重庆,400044;重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室,重庆,400044;重庆后勤工程学院基础部,重庆,400016;重庆后勤工程学院基础部,重庆,400016
【正文语种】中文
【中图分类】TN91
【相关文献】
1.微纳卫星光学有效载荷的发展机遇与挑战 [J], 傅丹膺;满益云;李瀛搏;孙燕萍;周宇;施思寒;刘佳
2.研发微纳电子侦察卫星面临的挑战与思考 [J], 石荣;张伟
3.小卫星和微纳卫星应用现状与挑战 [J], 陆震;
4.小卫星和微纳卫星应用现状与挑战 [J], 陆震
5.长四丙火箭成功发射遥感卫星三十一号01组卫星及微纳技术试验卫星 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

航空航天工程师在卫星和太空探索中的关键问题和考虑因素

航空航天工程师在卫星和太空探索中的关键问题和考虑因素

航空航天工程师在卫星和太空探索中的关键问题和考虑因素航空航天工程师是负责设计和开发飞机、火箭和卫星等航空航天器的专业人士。

在卫星和太空探索的领域,他们面临着许多关键问题和需要考虑的因素。

本文将探讨航空航天工程师在卫星和太空探索中的关键问题和考虑因素,以期更好地理解他们的工作和挑战。

一、重量和负载在卫星和太空探索中,重量和负载承载是一个重要的考虑因素。

航空航天工程师必须设计并确定适当的载荷容量,以满足各种任务需求。

同时,他们还需要在设计中考虑最大限度地减少重量,以提高运载效能。

二、可靠性和安全性在卫星和太空探索中,可靠性和安全性是航空航天工程师必须要考虑的关键问题之一。

这些任务对设备和技术的可靠性要求极高,因为任何故障或失败都可能造成灾难性后果。

因此,工程师需要对系统进行严格的测试和质量控制,以确保其性能在极端的环境和条件下依然稳定。

三、太空环境的考虑航空航天工程师在设计卫星和太空探测器时必须充分考虑到太空的特殊环境。

太空中存在极端的温度、真空、辐射等条件,这对飞行器和相关设备的设计和材料选择提出了挑战。

工程师需要确保设备和材料能够耐受这些极端条件,以保证其正常运行。

四、通信和导航航空航天工程师在卫星和太空探索中还需要考虑通信和导航的问题。

卫星和太空器在执行任务时需要与地面控制中心进行通信,并确保能够准确地定位和导航。

工程师需要设计和开发相应的通信系统和导航设备,以实现可靠的数据传输和准确的定位。

五、燃料和能源管理在长期太空任务中,燃料和能源管理是航空航天工程师需要关注的重要问题之一。

工程师需要考虑如何有效地利用能源和燃料,以延长太空器的运行寿命。

他们也需要研究和开发新的能源技术,以提高太空任务的效率和可持续性。

六、环境保护和可持续性随着航空航天技术的发展,环境保护和可持续性成为了重要的考虑因素。

航空航天工程师在设计和开发卫星和太空探测器时必须考虑对地球环境的影响,并寻求减少对自然资源的消耗和污染。

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研发微纳电子侦察卫星面临的挑战与思考石荣;张伟【摘要】传统电子侦察卫星几乎都是大中型卫星,研制费用高、周期长,难以具备战术应用所要求的快速响应能力;随着技术的进步,微纳卫星在近十年来得到了迅猛发展.在简要介绍其发展概况的基础上,分析了研发微纳电子侦察卫星在技术与应用方面所面临的挑战,并从进一步提高集成密度、编队组网应用方式、微波与激光相结合的星间通信、有效载荷与卫星平台的一体化、与目标对象相适应的侦察定位方法等多个方面阐述了应对上述挑战的措施与办法,为后续微纳电子侦察卫星的研发与应用提供参考.【期刊名称】《航天电子对抗》【年(卷),期】2015(031)004【总页数】5页(P1-5)【关键词】航天电子侦察;微纳电子侦察卫星;芯片化集成;卫星编队组网;星间光通信;载荷与平台一体化;侦察与定位【作者】石荣;张伟【作者单位】电子信息控制重点实验室,四川成都610036;电子信息控制重点实验室,四川成都610036【正文语种】中文【中图分类】TN971;V474.2+7通常将微卫星与纳卫星统称为微纳卫星,按照国际通用标准,微卫星的整星质量为10~100kg,纳卫星为1~10kg,所以微纳卫星的整星质量一般为1~100kg。

近年来微纳卫星的研制、发射与在轨试验呈现井喷之势,由于其研制成本低、周期短、发射快速方便,因此成为航天领域中进行新技术快速验证,以及满足战术应用中快速响应要求的重要手段之一[1-6]。

正是在这一发展浪潮的推动下,微纳电子侦察卫星的概念也随之形成,并成为航天电子侦察下一阶段的重要发展方向之一。

本文首先对近年来微纳卫星的研究现状及其应用进行概述,总结了微纳卫星在航天领域中的应用优势。

在此基础上分析了微纳电子侦察卫星在设计、研制与应用中所面临的主要挑战,并从多个方面论述了应对上述挑战的措施与办法。

上述研究结果可为后续微纳电子侦察卫星的研制与应用提供参考。

随着近十几年来微电子、微机械、微组装、集成微器件、新型材料等技术的发展,卫星的体积、质量、功耗越来越小,而性能越来越强,各种形态的微纳卫星层出不穷。

如21世纪初“美国大学纳卫星计划”启动,参加该计划的十所高校研制了“三星”星群、“电磁辐射与闪光探测”、电离层探测卫星编队、“星群开拓者”、“太阳帆”等纳卫星,所演示的主要功能有:编队飞行控制,星群无线通信,对地三维光学成像,太阳风、地磁场与电离层中离子密度的测量,以及纳卫星的释放等[1]。

随后工业界和军方也纷纷投入到微纳卫星的设计、研制与试验之中,到目前为止,国外已有数百颗微纳卫星被发射升空,包括:SNAP-1“快照”卫星,XSS-10、11,Cute-1.7+APD2,SMDC-ONE,DICE动态电离立方体试验卫星,立方体系绳卫星,观测空间碎片望远镜,CANX-4、5,“鹰眼”光电成像卫星,立方体观测-2卫星,空间环境实验纳卫星,等[2-6]。

中国在微纳卫星相关技术方面也开展了大量研究,如清华大学于2000年研制的“清华一号”微纳卫星,体积为0.4m×0.4m×0.7m,质量为70kg,主要用于环境和灾害监测、民用特种通信以及科普教育等方面,随后还研制了“纳星一号”等多颗微纳卫星并实现在轨运行[7]。

近年来哈工大、国防科大等单位也在大力开展微纳卫星的设计研制与在轨试验工作。

由上文可见,当前在全世界范围内都掀起了微纳卫星研制与试验的热潮。

相对于质量上吨的大中型卫星来说,其优势可归纳为如下几点:1)研制周期短,发射简洁快速,能够满足局部战争和突发事件中战术性应用的快速响应要求,同时也能满足新技术快速验证的需求。

2)系统应用灵活,整体可靠性高。

将1颗大卫星的任务分散由众多微纳卫星来一起完成,任务可灵活地裁减与组合。

大卫星上任一部件失效都可能造成整星报废,但众多微纳卫星中任何一个失效,仅造成整体性能下降,而且还可以通过地面快速补充发射来替代失效的微纳卫星。

3)通过数量优势来实现星座组网运行,可大幅度缩短整个卫星系统的对地重访周期。

4)在保证任务功能的前提下,大量使用COTS商业货架产品与器件,从而降低了研制成本。

图1是1个国外的大量采用商业货架元器件的立方体微纳卫星,其整星体积约为0.001 m3,硬件成本仅为几万美元。

在当前微纳卫星应用热潮的推动下,发展微纳电子侦察卫星也成为航天侦察领域的必然尝试。

目前已有部分文献对微纳卫星的应用前景进行过简要讨论[8],其主要应用方向有:空间环境感知;通信与数据传输;对地或对空间目标进行光学成像观测;新技术空间演示验证;其它空间科学试验等。

可见,虽然当前微纳卫星的试验热潮依然强劲,但在上述实际应用性试验中几乎没有电子侦察这项内容。

这也说明研发微纳电子侦察卫星还有一定的难度,下面就分析一下其所面临的诸多挑战。

1)单颗微纳卫星的体积有限,不可能采用大型侦察接收天线,天线阵更加难以使用。

而在传统大中型电子侦察卫星中,有的卫星携带有口径巨大的天线,而有的卫星对地安装面布满了天线单元。

天线口径越大、增益越高,就越能有效提高系统侦察灵敏度,更有利于侦收微弱信号,但是在单颗微纳电子侦察卫星上只能安装数量极其有限的低增益天线,系统侦察灵敏度受限。

2)将传统意义上1颗大中型电子侦察卫星的功能分解为众多微纳电子侦察卫星一起来完成,这意味着原来处于同一颗卫星中的数据总线与控制总线将演变为星间总线。

在原来的大中型电子侦察卫星中这些总线往往是高速大容量总线,通过有线方式连接,这就要求在微纳电子侦察卫星星群中,星间要实现大容量的无线数据高速传输与可靠控制。

3)微纳卫星中的有效载荷不再有分机的概念,要求其具有高密度集成特性。

从图1可以看出,整颗微纳卫星几乎比传统卫星有效载荷系统中的1台分机还小,而且整颗卫星的内部结构与传统分机的内部结构还有几分类似,卫星平台与有效载荷之间的界限越来越模糊。

使用传统方法来进行微纳卫星的设计与研制难以满足微纳电子侦察卫星的要求。

4)单颗微纳卫星的供电能力非常有限。

对于纳卫星,整星供电一般在几瓦至三四十瓦范围;对于微卫星,整星供电一般在几十瓦至二百多瓦范围。

这就要求电子侦察有效载荷必须是极低功耗运行。

5)微纳电子侦察卫星需要高效的信号分析与处理算法,算法效率高才会耗能少,才能在有限的计算资源限制条件下获得最终所要求的信号侦察处理结果,有效地完成电子侦察任务。

6)传统的大中型电子侦察卫星的侦察数据与处理结果的回传都有专用的星地数传链路,但是对于微纳电子侦察卫星来说,大数据量的星地通信传输也是在整星体积、质量、功耗严格受限和使用低增益星载天线条件下的一个难题。

除此之外,微纳电子侦察卫星与其它微纳卫星一样还有一些需要共同面对的问题。

例如:如何在体积、质量、功耗严格受限条件下,实现卫星姿态的精确控制,卫星轨道的有效保持,在狭小空间范围内的电磁兼容设计等。

这些问题在其它微纳卫星的在轨试验中正在逐步得到解决,解决措施也可以借鉴并应用到微纳电子侦察卫星中,所以需要重点思考的还是前面所列的由微纳电子侦察卫星自身特点所带来的挑战。

3.1 进一步提高集成密度“麻雀虽小,五脏俱全”,从组成要素上看,微纳电子侦察卫星平台与传统大中型卫星平台之间几乎没有区别,但其整星质量在1~100kg范围内,要实现这一点,高密度集成是电子侦察微纳卫星平台与有效载荷所必须具备的首要条件。

按照集成度的大小,可分为如下2个层次:1)板卡模块级集成传统电子侦察卫星有效载荷中存在着各种分机,而在微纳电子侦察卫星中,这些分机都通过微波与数字集成为板卡模块,并通过母板连接,进行控制信号、数据信号等的传输与交换。

这样在微纳电子侦察卫星内部,所看到的各个部件的主要形态就是板卡模块,不同的板卡具有不同的功能。

2)芯片级集成集成为芯片相对于集成为板卡模块来说,其集成度更高,这意味着将传统电子侦察卫星有效载荷中的一个分机所具备的大部分功能用一块芯片来实现。

于是在微纳电子侦察卫星中,各分机都变成了芯片,如微波前端芯片、频率源芯片、微波下变频芯片、中频信号处理芯片等,甚至有的小芯片还可以通过SIP等技术进一步集成为大芯片,各个芯片在印制电路板上通过微带线和信号线进行相互连接。

这样一来,进一步缩小了整颗卫星的体积与质量,功耗也自然得到了降低。

显然未来的微纳电子侦察卫星上1块芯片就相当于传统电子侦察卫星上的1台分机。

随着近年来微波与数字集成技术的发展,其实现的可能性也越来越大。

实际上目前市面上已经出现了采用1块芯片就能完成宽频带的微波放大、变频和数字化输出的商业化芯片,而微纳卫星的一个重要设计理念就是大量采用商业货架产品,这样结合起来,不仅可以极大地提高集成度,大大降低整星的体积、质量和功耗,而且研制成本也得到了极大的降低。

3.2 利用编队组网运行方式将1颗大中型电子侦察卫星的功能分解为众多微纳电子侦察卫星一起来实现,实际上这些微纳卫星构成了1个“虚拟卫星”,又称为1个“卫星星群”,它们按照分布式组网来协同工作、编队飞行。

这个星群在太空中就构成1个局域网,网络中各颗卫星相互之间的距离从几米至几千米不等。

这样的系统架构不仅可以降低总体成本,而且通过星间互联和功能分布,还可获得更好的性能。

整个系统灵活性更强,能容忍单点故障,并且通过改变相互之间的拓扑结构,重新组合,还可实时改变系统的性能指标,获得最适合当前任务的能力。

所以卫星星群的高级编队飞行技术是实现虚拟卫星的重要基础,同时也是微纳电子侦察卫星后续应用所必须解决的重要关键技术。

通过采用局域组网编队形式,整个星群还可形成一个虚拟的天线孔径,原来每一颗微纳电子侦察卫星上的天线增益都很低,但是通过空间虚拟天线孔径,增加了天线接收总面积,从而提高了整个系统的接收增益,但是这其中的信号合成与处理也是后续需要重点解决的关键技术。

一般来说,地面向微纳电子侦察卫星编队发送的数据主要是各种控制指令,数据量相对较小;而微纳电子侦察卫星编队所形成的各种侦察数据都需要回传至地面,其数据量非常大。

如前所述,单颗微纳卫星的对地数据回传能力比较受限,但可以采用数据分布式回传模式,即将所有需要回传的数据比较均匀地分配给编队中的各颗卫星,利用其遥测发射通道,采用频分多址或码分多址的方式同时发射,而地面测控与数据接收站仅需要1副指向整个微纳电子侦察卫星编队的接收天线就可以将上述数据全部接收,采用这样的方式可以解决整个微纳卫星星群的遥测遥控与大数据量回传的问题。

3.3 采用微波与激光相结合的星间通信传输微纳电子侦察卫星的星间通信方式需要同时具备如下2种:1)基于微波收发信道的低速率星间通信,主要确保微纳卫星编队内各颗卫星的有效指控。

由于天线增益低,功率发射模块的发射功率低,所以该方式的信息传输速率相应较低,只适合于控制类的低速率信息的交互与传输。

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