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公开(公告)号:CN120049943A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510172698.3
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)
IPC: H04B7/185 , H04B17/391 , H04B17/382
Abstract: 一种基于频谱预测的高低轨星间频谱接入方法,明属于卫星间频谱接入领域。为了解决现有接入方法存在无法实时地调整接入条件来进行波束切换,导致接入高轨卫星正在使用的信道,对GSO卫星造成干扰,以及未考虑最少切换次数,从而无法保证连续通信的稳定性的技术问题。本发明技术要点:首先通过预测信道的占用情况来为接入作为数据输入,同时利用深度强化学习方法去动态的调整LEO星座接入GSO卫星波束的可用信道。针对场景的单颗卫星数据的完整传输数据问题,将优化目标设置为最小化卫星切换次数,利用DQN算法以实现整体长期的最优接入效果。
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公开(公告)号:CN119986533A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510182787.6
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: 本发明提供了一种基于旋转阵列的直接定位方法及系统,属于天基无源定位领域。为了解决传统固定阵列结构中接收信号单一导致定位性能受限的问题。本发明采用随时间变化的阵列结构接收辐射源信号,利用较少的接收站即可得到不同阵列结构下的截获信号,有利于增加定位估计的精度,并且可以降低装备成本;旋转阵列的使用能够使得系统在相同的时间内接收来自不同方向和角度的信号,大大提高了信号采集的效率和系统的响应速度;使得本发明适用于实时定位和动态跟踪任务,提高了系统的整体工作效率。
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公开(公告)号:CN119716926A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411792782.7
申请日:2024-12-07
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: G01S19/24
Abstract: 本发明公开的一种低轨卫星信号跟踪偏差修正方法,包括如下步骤:步骤1,系统初始化;步骤2,跟踪卫星选择;步骤3,天线对星姿态的分析与计算;步骤4,天线角度修正偏差范围确定;步骤5,偏差修正预设值查询;步骤6,实时检测接收信号电平值;步骤7,角度阈值判断。本发明所公开的修正方法,通过自动修正天线偏差和预设步进角度,动态调整天线的姿态来缩小天线跟星的误差。同时,针对每一颗卫星生成独特的微调方案,以实现灵活精确的跟星效果。
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公开(公告)号:CN115767567B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211468157.8
申请日:2022-11-22
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在轨卫星数据资源池的卫星波束覆盖范围推演方法,包括如下步骤:步骤1,关联TLE数据、UCS数据、Satbeam数据,得到在轨卫星数据资源池:步骤2,若发现有大于3σ的残余误差的量测值,则认为该点是一个野值点,予以剔除;步骤3,从剔除野值后的在轨卫星数据资源池中读取最新的轨位信息,并通过SGP4或SDP4轨道模型进行轨道推演;步骤4,预测NGSO卫星与地球站的可见时间:步骤5,当卫星与地球站可见时,读取卫星的波束覆盖信息,计算卫星波束覆盖区域,判断地球站会在何时被卫星波束覆盖。本发明所公开的方法,避免因波束对准过程而占用NGSO卫星波束覆盖地球站的时间,充分利用了NGSO卫星与地球站的可见时间,提高了NGSO卫星的利用效率。
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公开(公告)号:CN117278105A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311257820.4
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国人民解放军31007部队 , 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) , 北京凌云空间科技有限公司
Abstract: 本发明公开了基于规避角的低轨星载动中通抗下行干扰策略实施方法,基于规避角的低轨星载动中通抗下行干扰方法,当低轨星载动中通应用低轨卫星在低轨卫星星座低轨卫星方向上的偏轴角γ小于等于干扰规避角门限αmax时,按如下步骤进行低轨星载动中通应用低轨卫星是否受扰计算,并视情进行干扰规避。当低轨卫星星座低轨卫星进入低轨星载动中通应用低轨卫星的排他区域时,将低轨星载动中通应用低轨卫星终端投影至地表,利用低轨卫星星座下行pfd mask,计算低轨星载动中通应用低轨卫星终端所受干扰,用以判断是否需要关机,从而避免低轨卫星星座低轨卫星对低轨星载动中通应用低轨卫星的干扰。
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公开(公告)号:CN116996106A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310812639.9
申请日:2023-07-04
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: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种面向巨型星座的干扰计算等效方法,包括如下步骤:步骤1,星座链路等效选择模型构建:步骤2,巨型星座干扰等效计算模型构建:步骤3,巨型星座干扰等效计算。本发明针对星座干扰计算中的算法复杂度优化问题,提出了一种面向巨型星座的干扰计算等效方法,在链路选择方面,利用地面站视场内卫星空间分布特性,建立了星座链路选择等效模型,减少了链路选择的计算量。
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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。
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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。
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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。
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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。
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