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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:CN110988922A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910996596.8
申请日:2019-10-19
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: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种基于ADS-B的三维椭球交叉GNSS干扰源定位方法,包括如下步骤:步骤1:获取ADS-B接收机的所有飞机的ADS-B数据信息;步骤2:搜索ADS-B数据信息中有位置信息丢失的航线;步骤3:分析每条位置信息丢失航线的位置丢失点和位置重获取点;步骤4,利用线性化降维及最小二乘法实现三维椭球GNSS干扰源定位。本发明所公开基于ADS-B的三维椭球交叉GNSS干扰源定位方法,利用机场逐步推广的ADS-B(广播式自动相关监视)系统中的GNSS信息,不需要增加额外设备以及传输链路,成本低、易实现,为大范围的GNSS干扰源定位提供可能。
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公开(公告)号:CN110879380A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201910761693.9
申请日:2019-08-19
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)
Abstract: 本发明公开了一种基于手机的GNSS干扰源定位方法,包括如下步骤:步骤1:对检测到的手机GNSS的AGC数据进行判别;步骤2:拟合得到每个网格点的(AGC)i值:步骤3:根据该网格点通过最小二乘拟合得到的(AGC)i值以及由电波传播模型计算得到的损耗(Lf)i,j,步骤4:计算所有n个异常手机的[(AGC)observe]j和[(AGC)model]j的残差和:步骤5:遍历所有的网格点,即循环执行步骤(3)和步骤(4);步骤6:计算得到残差和最小时对应的网格点,该网格点坐标即为干扰源位置。本发明提出了一种基于手机的GNSS干扰源定位方法,可利用现有资源实现大范围的GNSS干扰源定位,具有成本低、容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN115015974B
公开(公告)日:2024-05-10
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:CN109856647B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910115762.9
申请日:2019-02-15
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: 本发明公开了一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统及方法,所述的系统包括GNSS网格化干扰检测定位分系统、GNSS地面机动干扰检测定位分系统和GNSS机载干扰检测定位分系统;其中GNSS网格化干扰检测定位分系统包括网格化数据处理中心和部署在覆盖区域周围及内部的至少四部GNSS干扰检测终端;GNSS机载干扰检测定位分系统包括部署在覆盖区域空中的机载干扰检测测向设备和地面数据处理设备。本发明所公开的系统对常见的GNSS干扰,尤其是隐蔽性强、移动的小功率电磁干扰具有高精度的检测定位能力;对影响GNSS性能的欺骗干扰可实施可靠的检测;系统部署方便、投资小、日常维护简便。
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公开(公告)号:CN112666611B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011498011.9
申请日:2020-12-17
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: G01V3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于空间电离层环境层析成像测量的时钟同步模块及其工作方法,该模块包括前面板接口单元和与前面板接口单元电连接的时钟同步单元,时钟同步单元为模块提供时钟同步信号,该模块还包括CPCI接口处理单元和与CPCI接口处理单元电连接的智能监控单元、电源处理单元,智能监控单元监控模块的工作温度、工作湿度和电源处理单元的工作状态,电源处理单元为智能监控单元和时钟同步单元供电。本发明所公开的时钟同步模块,精度高,可以提高空间电离层环境层析成像测量设备的相位精度,从而进一步提高包括电离层闪烁指数、电离层电子总含量TEC和电离层不均匀体的测量精度。
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公开(公告)号:CN114384556A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111678413.1
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: 本发明公开了一种区域高分辨率电离层TEC地图重构方法,包括如下步骤:步骤A,地基GNSS观测数据下载与预处理:步骤B,地基GNSS倾斜TEC解算:步骤C,区域多台站GNSS垂直TEC投影:步骤D,区域高分辨率电离层TEC地图重构。本发明所公开的方法,利用区域较为密集的地基GNSS监测数据,基于离散余弦变换—惩罚最小二乘回归(DCT—PLS)算法,可以实现区域非常高的时间和空间分辨率TEC地图重构。
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公开(公告)号:CN110879380B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910761693.9
申请日:2019-08-19
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)
Abstract: 本发明公开了一种基于手机的GNSS干扰源定位方法,包括如下步骤:步骤1:对检测到的手机GNSS的AGC数据进行判别;步骤2:拟合得到每个网格点的(AGC)i值:步骤3:根据该网格点通过最小二乘拟合得到的(AGC)i值以及由电波传播模型计算得到的损耗(Lf)i,j,步骤4:计算所有n个异常手机的[(AGC)observe]j和[(AGC)model]j的残差和:步骤5:遍历所有的网格点,即循环执行步骤(3)和步骤(4);步骤6:计算得到残差和最小时对应的网格点,该网格点坐标即为干扰源位置。本发明提出了一种基于手机的GNSS干扰源定位方法,可利用现有资源实现大范围的GNSS干扰源定位,具有成本低、容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN112596078A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011512320.7
申请日:2020-12-19
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: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种基于载噪比统计的卫星导航欺骗干扰检测方法,包括如下步骤:步骤1,通过单极天线和贴片天线分别接收卫星导航信号,分别进行分析处理;步骤2,计算欺骗干扰存在的检测统计量S[k]是载噪比差异的标准偏差;步骤3,检测统计量在遭受欺骗干扰时和未被欺骗干扰时遵循不同的分布;步骤4,有两种可能的检测事件;步骤5,基于载噪比的检测输出的对数似然比;步骤6,推导出在时间t的欺骗干扰检测指示量;步骤7,确定欺骗干扰检测阈值;步骤8,当欺骗干扰检测指示量大于阈值时,表示检测到欺骗干扰。本发明方法使用的欺骗干扰检测接收机硬件复杂度低,经济性好,具有更好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112526617A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011304315.7
申请日:2020-11-19
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)
Abstract: 本发明公开了一种基于多源卫星信号的电离层层析成像系统观测数据模拟方法,包括如下步骤:1,获取低轨道LEO信标卫星和GNSS卫星的星历:2,解算LEO信标卫星和GNSS卫星的轨道坐标;3,获取接收机可见卫星的过境时间和坐标信息:4,根据可视的卫星和接收机几何路径,构建电离层层析成像的投影矩阵:5,层析区域三维背景电离层电子密度信息生成:6,模拟并生成电离层层析成像系统观测的总电子含量数据。本发明提出了一种基于多源卫星信号的电离层层析成像系统观测数据模拟方法,该方法能够利用经典的电离层模型模拟电离层层析成像系统中接收机接收低轨道LEO卫星和GNSS卫星信号得到的电离层观测数据,从而为电离层层析成像系统的最优化设计提供有效的支撑。
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