-
公开(公告)号:CN120050140A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510178429.8
申请日:2025-02-18
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: H04L25/02 , H04L25/03 , H04W24/08 , H04W72/0446 , H04W72/0453
Abstract: 一种基于自相关三窗口判决的盲信号时域检测方法,本发明属于通信技术领域,本发明所要解决的技术问题就是提供一种在低信噪比条件下,适用于多种调制类型通信信号、低占空比雷达信号的基于自相关三窗口判决的盲信号时域检测方法。本发明技术要点:本发明所公开的方法,检测判决门限能够自适应。针对不同幅度、不同持续时间的信号,可以根据运算的相关值大小,采用相对门限和绝对门限相结合思路,根据窗口内的信号类型及特征,设定自适应门限,改善了调幅信号由于相关值波动引起的信号检测分段、混叠信号由于接收数据幅度差异引起的信号漏检、雷达信号由于脉冲相关峰值高引起的信号检测虚警等问题,最终提高算法对多类信号的检测正确率,数据集检测结果表明信噪比大于8dB时检测正确概率在95%以上。
-
公开(公告)号:CN120050139A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510172700.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 一种基于有限状态机的盲信号检测方法,属于无线通信技术领域。本发明所要解决的技术问题就是提供一种基于有限状态机的盲信号检测方法。该方法能够在无需先验信息的情况下,有效应对复杂电磁环境和噪声干扰因素,实现高效、准确的信号检测。技术要点:首先对本发明所公开的一种基于有限状态机的盲信号检测方法再进行一下详细说明,该方法基于信号和噪声两者之间功率谱的差异计算判决门限,根据门限和有限状态机来实现信号和噪声之间的有效区分,并求解信号的频率和带宽。基于有限状态机对接收到的信号进行检测,得到信号检测结果。本发有能够实时、高效、准确地实现盲信号的检测。该方法能够灵活地适应不同信号和噪声条件,从而提高信号检测的准确性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN120034239A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510173189.2
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 一种基于CUDA并行计算的巨型星座干扰分析方法,涉及卫星系统间兼容性分析技术领域。本发明所要解决的技术问题就是针对巨型低轨星座间干扰场景复杂、干扰分析计算量较大、计算复杂度较高,当前算法并行度低,计算资源利用率低的问题。技术要点:CUDA参数初始化、轨道推演、可见性计算、地球站选星、干扰链路与被干扰链路可见性计算、干扰指标计算、当所有线程都完成计算后将巨型星座干扰分析的计算结果从GPU显存传到CPU内存中,计算结束。发明所公开的方法,利用巨型星座兼容分析各子流程中计算的独立性,可并行计算的特点,充分利用GPU的大规模多线程并行计算能力和存储能力,优化兼容分析流程,提高计算效率和计算资源的利用率,改善了巨型星座兼容分析的实时性。
-
公开(公告)号:CN115616515B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211203103.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种改进的高频外辐射源雷达时域直达波抑制方法,本发明涉及基于正交子空间投影理论算法即扩展相消算法直达波抑制方法,本发明的目的是通过信道估计得到电离层信息实现直达波信号的准确重构,提升直达波的抑制效果。过程为:一:标准直达波信号重构及导频位置信息的提取;二:从回波中提取增益导频信息;三:利用三次样条插值进行信道估计得到电离层信息,再利用电离层信息实现直达波准确重构;四:采用扩展相消算法,利用重构得到的直达波信号作为参考信号,对监测通道中的回波信号进行直达波抑制。本发明用于高频外辐射源雷达信号处理领域。
-
公开(公告)号:CN119986534A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510187146.X
申请日:2025-02-19
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S5/06
Abstract: 本发明提供一种测向定位与相干累积定位结合的天基定位方法、系统及存储介质,涉及天基无源定位技术领域,为解决现有的针对天基定位的方法存在定位精度低、计算成本大和耗时长的问题。包括:步骤1、构建卫星接收到的目标信号模型,利用测向定位算法对目标进行粗定位,得到目标位置的粗估计结果;步骤2、以目标位置的粗估计结果为中心,设定遍历范围,利用相干累积定位算法对目标进行高精度定位。本发明极大地降低了天基定位方法的计算量,提高了计算效率,实现了高精度且高效的天基定位。
-
公开(公告)号:CN119805375A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411697722.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S7/36
Abstract: 一种电离层非平稳干扰抑制方法,包括如下步骤:步骤1,多极化时频波束形成;步骤2,分数域滤波。本发明所公开的方法,综合利用了时域、频域、空域等信息,并结合了极化域信息,提高了信息利用率。首先,对于信号与干扰在频域、空域和多普勒域差异较小的情况,可以利用信号与干扰的极化信息差异实现干扰抑制,相比于现有算法有更广泛的适用性。
-
公开(公告)号:CN119788224A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411929306.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种基于射线追踪算法和ITS模型的宽带短波信道仿真计算方法,包括如下步骤:步骤1,设定发射点位置、接收点位置的地理经纬度信息;步骤2,利用电离层背景模型计算电离层电子密度及其在各方向的变化梯度;步骤3,利用三维射线追踪算法计算短波信号在收发点位置之间传播的传播参数,包括最小时延、最大时延、平均时延和多普勒频移;步骤4,以三维射线追踪算法计算得到的传播参数或者试验数据得到的传播参数为输入,根据ITS模型获得短波信道的冲击响应函数。本发明所公开的方法,实现了宽带短波信道仿真计算,得到的短波信道模型考虑了电离层引起的短波信号时延、多普勒扩展效应,可以仿真计算全球任意区域短波链路信道。
-
公开(公告)号:CN119788223A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411929251.8
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种基于ITS的改进宽带短波信道仿真计算方法,包括如下步骤:步骤1,随机调制函数仿真:步骤2,确定相位函数仿真:步骤3,改进的时延功率分布函数仿真:步骤4,将时变脉冲响应定义为时间和时延变量的函数。本发明所公开的方法,改进了ITS信道模型中的时延功率分布函数,使其计算过程更加简便,从而更加快捷方便的实现对宽带短波信道的仿真计算,得到的短波信道模型考虑了电离层引起的短波信号时延和多普勒扩展效应,可以仿真计算全球任意区域的短波链路信道。
-
公开(公告)号:CN119758382A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411822527.2
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种车载式GNSS服务性能监测和抗干扰定位一体化装置及其运行方法,该装置包括信号接收处理主机以及与信号接收处理主机电连接的GNSS高精度测量天线、抗干扰和RDSS一体化天线、车载工控机。本发明所公开的装置,搭载了抗干扰和RDSS一体化天线,能够实现北斗短报文收发与通信服务性能检测,同时集成了抗干扰模块,即使工作在有GNSS干扰的复杂电磁环境下,也能够保障车辆在行驶过程中自身定位不受影响,实现广域空间范围内的GNSS服务性能监测。
-
公开(公告)号:CN118509287B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410308559.4
申请日:2024-03-18
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: H04L27/00 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于轻量级渐进可微架构搜索的电磁信号特征智能分类方法,包括如下步骤:步骤1,将MATLAB生成的预处理IQ样本作为代理数据集:步骤2,构建搜索空间和单元结构以搜索正常单元和缩减单元:步骤3,在步骤2的基础上采用渐进可微架构搜索方法搜索最佳网络架构:步骤4,最终架构的训练过程:步骤5,将搜索的结构迁移至目标任务RadioML2016.10B;步骤6,再训练,获得最终模型。本发明所公开的方法,同时考虑了模型的分类精度与计算复杂度,实现了性能和计算开销的平衡,在几乎不降低调制分类准确率的情况下降低了模型的复杂度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-