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公开(公告)号:CN111125609B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201911328951.0
申请日:2019-12-20
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: 本发明公开了一种基于双指数驱动的电离层三维电子密度重构方法,包括如下步骤:步骤A,多GNSS数据源电离层垂直总电子含量映射:步骤B,最优化电离层Rz指数确定:步骤C,最优化电离层IG指数确定:步骤D,基于双指数驱动的电离层三维电子密度重构。本发明所公开基于双指数驱动的电离层三维电子密度重构方法,采用国际全球卫星导航系统组织(International GNSS Service,IGS)发布的全球GNSS观测数据和COSMIC数据分析和档案中心(COSMIC Data Analysis and Archive Center,CDAAC)发布的GNSS掩星电子密度剖面数据产品作为电离层三维电子密度重构的数据来源,基于最优化的Rz和IG指数对国际参考电离层模型(International Reference Ionosphere,IRI)进行数据驱动更新,实现高精度电离层三维电子密度重构。
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公开(公告)号:CN115015974A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111678422.0
申请日:2021-12-31
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: 本发明公开了一种基于GNSS掩星与三频信标的电离层探测性能仿真评估方法,包括如下步骤:步骤A,GNSS掩星电离层探测数据仿真;步骤B,GNSS掩星电离层反演;步骤C,三频信标电离层探测数据仿真;步骤D,三频信标电离层层析成像;步骤E,电离层探测性能评估。本发明所公开基于GNSS掩星与三频信标的电离层探测性能仿真评估方法,结合真实的卫星星历、GNSS掩星和三频信标接收机的参数,利用数值仿真方法对两种载荷的电离层测量过程进行模拟,并在此基础上对两种载荷的电离层测量结果进行交叉对比,从而评估仪器指标及反演结果是否满足卫星工程要求。
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公开(公告)号:CN111123345A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911328987.9
申请日:2019-12-20
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: 本发明公开了一种基于GNSS测量的经验电离层模型数据驱动方法,包括如下步骤:步骤1,基于GNSS实测数据建立区域或全球电离层垂直总电子含量的分布计算模型:步骤2,基于电离层垂直总电子含量信息建立最优化太阳辐射通量F10.7指数驱动模型:步骤3,基于建立的电离层垂直总电子含量分布计算模型和最优化太阳辐射通量F10.7指数驱动模型,对经验电离层模型进行驱动更新,输出数据驱动后的电离层倾斜总电子含量和电子密度信息。本发明建立了一种基于GNSS测量的经验电离层模型数据驱动方法,利用GNSS实测数据对经验电离层模型的太阳射电通量F10.7指数进行驱动更新,从而有效提高经验电离层模型输出参量的预测精度。
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公开(公告)号:CN119556313A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411522998.1
申请日:2024-10-29
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: 一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法,包括如下步骤:步骤1,测高仪观测资料的获取与预处理,利用测高仪数据获得最优太阳黑子数:步骤2,利用三维时变电离层经验模型计算链路上电子密度;步骤3,GRACE卫星观测资料获取与预处理,利用GRACE卫星数据获得最优太阳射电流量和地磁指数:步骤4,利用全球大气经验模型重构链路上不同高度处大气密度和温度:步骤5,计算电子和离子、中性粒子碰撞频率:步骤6,计算电离层吸收衰减。本发明所公开的方法,利用数据驱动优化经验模型以重构通信链路上电子密度及大气成分温度、密度,最终实现对通信链路上电离层吸收效应建模,可为超短波及以上频段无线电信息系统通信效应评估提供模型支撑。
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公开(公告)号:CN114384564B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111678437.7
申请日:2021-12-31
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: G01S19/37 , G06T11/00 , G06T3/4007
Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据驱动的电离层层析成像方法,包括如下步骤:步骤A,测高仪与掩星观测数据下载与预处理;步骤B,电离层F2层峰值电子密度NmF2驱动更新;步骤C,电离层F2层峰值高度hmF2驱动更新;步骤D,背景电离层模型电子密度驱动更新;步骤E,GNSS与卫星信标观测数据处理;步骤F,电离层电子密度层析成像。本发明所公开的方法,利用电离层测高仪和掩星垂直观测分辨率较高的特点,利用数据驱动的方法实现背景电离层模型的有效更新,在此基础上利用地基GNSS、卫星信标观测的TEC进行电离层层析成像,可以有效提升三维电离层电子密度的重构精度。
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公开(公告)号:CN113671536B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110940742.2
申请日:2021-08-17
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: 本发明公开了一种基于信道模拟器的三频信标接收机台链电离层CT仿真系统及仿真方法,该系统包括三频信标发射机、信号输入适配器、电离层场景设置终端、信道模拟器、三频信标接收机台链、接收机台链TEC处理模块和CT反演模块,其中信号输入适配器与三频信标发射机和信道模拟器连接,电离层场景设置终端与信道模拟器连接,接收机台链TEC处理模块与CT反演模块连接。本发明所公开的仿真方法,基于电离层CT算法反演计算区域电离层电子密度随纬度和高度的二维分布,用作星‑地链路三频信标接收机台链电离层CT算法的仿真验证,为设计和应用基于低轨航天器的星载三频信标测量系统奠定了基础。
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公开(公告)号:CN117111098A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310856176.6
申请日:2023-07-12
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: 一种利用GNSS观测数据估计电离层foF2的方法,包括如下步骤:步骤1,获取历史观测的太阳、地磁指数:步骤2,从历史观测的电离层垂测仪数据中提取电离层foF2:步骤3,从历史观测的GNSS数据中提取电离层垂直TEC:步骤4,机器学习获取太阳、地磁指数、电离层TEC与foF2的关联性:步骤5,获取当前时刻的太阳、地磁指数:步骤6,获取当前时刻GNSS观测的电离层垂直TEC:步骤7,电离层foF2估计。本发明方法可为地‑空无线电信息系统穿越电离层环境的链路设计和短波通信最优选频提供模型支撑。
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公开(公告)号:CN116203591A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211344669.3
申请日:2022-10-31
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) , 西北工业大学
IPC: G01S19/07
Abstract: 本发明公开了一种基于多站点联合估计中国区域高精度电离层VTEC方法,包括如下步骤:步骤1,获取多站点GNSS接收机与卫星链路STEC结果:步骤2,计算接收机与卫星间仰角、方位角和地心夹角以及IPP穿刺点处经度、纬度:步骤3,获得自适应网格及差分方程:步骤4,求解各接收机和卫星硬件延迟:步骤5,获取IPP穿刺点处VTECreal结果,采用改进Kriging插值求取区域电离层VTEC变化。本发明所公开的方法,充分利用了多站点观测数据,相邻IPP穿刺点处VTEC不会存在突变,可用于获取特定区域及周边范围内高精度电离层TEC变化,在电离层空间环境监测以及电波信号延迟效应评估等方面具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN114065531B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111380985.1
申请日:2021-11-20
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: 本发明公开了一种实测数据驱动的电离层法拉第旋转效应估计方法,包括如下步骤:步骤A,输入无线电信号的发射点位置和接收点位置,计算信号的传播路径:步骤B,利用全球电离层TEC地图分布,插值得到信号传播路径上的垂直总电子含量TEC:步骤C,利用信号传播路径上的实测TEC数据驱动电离层模型,计算传播路径上的电子密度:步骤D,利用国际参考地磁场模型IGRF,计算传播路径上的地磁场强度:步骤E,利用复合辛普森数值积分法,计算电离层法拉第旋转角。本发明所公开的估计方法,有效提升了电离层三维电子密度的精度,可用于修正电离层法拉第旋转效应对电波信号的影响,从而为远程预警雷达、星载SAR、射电望远镜等应用提供电波环境保障支撑。
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公开(公告)号:CN114417580A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111675121.2
申请日:2021-12-31
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: G06F30/20 , G01S19/37 , G01W1/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种观测系统对全球电离层数据同化性能的影响评估方法,包括如下步骤:步骤A,地基和天基观测系统基本参数输入;步骤B,GNSS卫星和LEO掩星卫星的轨道坐标计算;步骤C,地基和天基电离层观测数据仿真;步骤D,基于Kalman滤波的全球电离层数据同化;步骤E,电离层TEC和电子密度同化性能评估。本发明所公开的方法,对观测系统采用仿真试验手段(OSSE),利用NeQuick模型模拟生成不同观测手段“真实”的观测数据,同时基于Kalman滤波同化算法对各种观测系统的观测数据进行同化处理,并采用总电子含量(TEC)和电子密度(Ne)的技术分(Skill Score)评估方法,对各类观测系统及其组合对全球电离层数据同化性能的影响进行定量评估。
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