1.一种飞卫星载波频率补偿方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)对由元器件差异而引起的载波偏移进行调整;(a)选择飞卫星S作为参考飞卫星,在飞卫星在轨稳态工作温度T 0 下测得该参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref ;(b)在飞卫星在轨稳态工作温度T 0 下调整待校准飞卫星其射频模块的FREQ,FREQ为飞卫星其射频模块载波频率配置寄存器值,使得在T 0 温度下,待校准飞卫星的载波频率与参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref 一致;(2)对由温度差异而引起的载波偏移进行调整;待校准飞卫星上均集成有温度传感器,能够对飞卫星的温度进行测量,根据温度传感器采集到的温度信息动态调整待校准飞卫星射频模块的FREQ值,进而保证不同温度条件下载波频率的稳定性,方法如下:a)测量温度对载波频率造成的影响;将待校准飞卫星放入热真空罐中,设定试验温度范围[T low ,T high ],在热真空环境下进行测试,得到不同温度情况下的飞卫星其射频模块的载波频率值;由T low 开始升温,每隔T step 度,测量并记录飞卫星其射频模块的载波频率值;通过数据拟合,得到飞卫星其射频模块的载波频率随温度的变化曲线;f carrier_cal =F(T)b)以飞卫星在轨稳态工作温度T 0 时的载波频率f carrier_t0 为基准,进行温度偏移校准,通过调整待校准飞卫星射频模块的FREQ值,使不同温度条件下的待校准飞卫星的载波频率与温度T 0 下的载波频率f carrier_t0 一致;上式中,K为分频系数;c)根据步骤b),以f carrier_t0 为基准,通过热真空环境测试得到待校准飞卫星在不同温度下的应调整的FREQ值,进而通过数据拟合获得待校准飞卫星的温度-FREQ值曲线;待校准飞卫星在轨工作时,以f carrier_t0 为基准,根据该温度-FREQ值曲线进行动态调整,保证该飞卫星在不同温度下载波频率的一致性。
2.根据权利要求1所述的飞卫星载波频率补偿方法,其特征在于:步骤(1)中的b)所采用的方法是:b1)用频谱仪测得待校准飞卫星其射频模块的载波频率值f carrier_cal ,则待校准飞卫星射频模块的晶振频率为 b2)通过调整待校准飞卫星射频模块的FREQ,使得待校准飞卫星其射频模块的载波频率值与参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref 一致,调整公式如下:
3.一种飞卫星载波频率补偿方法,其特征在于:该方法对由元器件差异而引起的载波偏移进行调整,包括以下步骤:a)选择飞卫星S作为参考飞卫星,并测得该参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref ;b)调整待校准飞卫星其射频模块的FREQ,FREQ为飞卫星其射频模块载波频率配置寄存器值,使得待校准飞卫星的载波频率与参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref 一致,方法是:b1)用频谱仪测得待校准飞卫星其射频模块的载波频率值f carrier_cal ,则待校准飞卫星射频模块的晶振频率为 K为分频系数;b2)通过调整待校准飞卫星射频模块的FREQ,使得待校准飞卫星其射频模块的载波频率值与参考飞卫星的载波频率值f carrier_ref 一致,调整公式如下:
4.一种飞卫星载波频率补偿方法,其特征在于,该方法对由温度差异而引起的载波偏移进行调整,包括以下步骤:待校准飞卫星上均集成有温度传感器,能够对飞卫星的温度进行测量,根据温度传感器采集到的温度信息动态调整待校准飞卫星射频模块的FREQ值,进而保证不同温度条件下载波频率的稳定性,方法如下:a)测量温度对载波频率造成的影响;将待校准飞卫星放入热真空罐中,设定试验温度范围[T low ,T high ],在热真空环境下进行测试,得到不同温度情况下的飞卫星其射频模块的载波频率值;由T low 开始升温,每隔T step 度,测量并记录飞卫星其射频模块的载波频率值;通过数据拟合,得到飞卫星其射频模块的载波频率随温度的变化曲线;f carrier_cal =F(T)b)以飞卫星在轨稳态工作温度T 0 时的载波频率f carrier_t0 为基准,进行温度偏移校准,通过调整待校准飞卫星射频模块的FREQ值,使不同温度条件下的待校准飞卫星的载波频率与T 0 时的载波频率f carrier_t0 一致;其中,K为分频系数。