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公开(公告)号:CN118311610A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311827499.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种GNSS同步式欺骗干扰系统及其控制方法,所述系统包括工控机、参考接收机、软件无线电平台、目标接收机和时间间隔计数器,所述工控机与所述软件无线电平台通过网线连接,所述工控机与所述参考接收机通过串口连接,所述参考接收机与所述时间间隔计数器连接,所述软件无线电平台与所述目标接收机直接连接或通过空馈发射至目标接收机接收天线端面,所述目标接收机与所述时间间隔计数器连接。本发明的GNSS同步式欺骗干扰系统基于软件无线电平台,进行软件无线电平台与GNSS系统时间基准同步,产生了与真实GNSS信号高度一致的欺骗信号,达到了隐蔽切入目标接收机接收环路的目的,并通过控制欺骗信号相应参量对目标接收机的定位定时实施诱骗。
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公开(公告)号:CN114389605A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111476788.X
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/26
Abstract: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。
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公开(公告)号:CN111045316B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201911363117.5
申请日:2019-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G04R20/02
Abstract: 本发明公开了一种动态双向时间比对装置,包括:北斗接收测量单元、双向时间比对单元、动态模型及数据融合计算单元以及测量控制单元;北斗接收测量单元,用于根据测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第一控制信息对外部输入的导航信号进行解算以输出解算信息,基于导航信号生成时间信号;双向时间比对单元,用于基于外部输入的基准信号、时间信号、外部输入的比对信号以及测量控制单元基于外部输入的控制指令所输出的第二控制信息进行钟差初始测量以生成钟差初测信息;测量控制单元,用于基于解算信息和钟差初测信息输出基础钟差数据,以及接收动态模型及数据融合计算单元基于解算信息和基础钟差数据生成的最终动态比对信息并输出。
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公开(公告)号:CN111738407A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010404393.8
申请日:2020-05-13
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种基于深度学习的钟差预测方法、装置、介质及终端,该方法包括:获取目标时间序列,所述目标时间序列为待预测钟差数据的时间序列;将所述目标时间序列输入至预先训练得到的钟差预测模型;其中,所述钟差预测模型是以训练样本中的样本时间序列作为输入数据,并以样本钟差序列作为输出数据的监督数据,来进行训练得到的;将所述钟差预测模型输出的数据作为钟差预测结果。通过采用本方案,可以提高钟差数据预测的准确性。
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公开(公告)号:CN107707306A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710733692.4
申请日:2017-08-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
CPC classification number: H04B10/25 , H04J3/0635 , H04L7/00 , H04L7/0075
Abstract: 本申请公开了一种高精度的光纤双向时间同步装置,解决精度受到码速率限制的问题。所述装置包含频率综合模块、调制解调模块、微波变频模块、激光器模块、光电处理模块;频率综合模块根据频率基准信号产生时钟信号和本振信号;调制解调模块输入时钟信号生成第一中频信号;接收第二中频信号进行伪距测量及载波相位解算提取;所述微波变频模块输入本振信号,对第一中频信号进行变频生成第一微波信号;接收第二微波信号进行变频生成第二中频信号;光电处理模块将第一微波信号调制在本振模块的输出光上,产生光频输出信号;接收光频输入信号,经过光电转换产生第二微波信号。本申请的同步装置能够在降低系统复杂度的同时大幅提高光纤时间同步的精度。
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公开(公告)号:CN107517081A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710733696.2
申请日:2017-08-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/079 , H04L12/26
CPC classification number: H04B10/0795 , H04L43/0858
Abstract: 本申请公开了一种高精度光纤双向时间频率传递的方法,用于两站间光纤双向时间频率传递系统,其特征在于,包括以下步骤:在每个方向上,测量载波频率值;在所述方向上,根据多个时刻的载波频率值,计算载波相位变化,再进一步计算所述方向单向链路时延测量值;根据每个方向的链路时延测量值计算得到两站间的时差;根据多个时刻上所述两站之间的时差,计算平均时差。本申请的方法时间传递精度提高,且利用现有硬件设计,不增加成本。
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公开(公告)号:CN119916404A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411968206.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种分布式GNSS授时隐蔽欺骗设备及其控制方法,设备包括:目标探测设备,用于向主控设备发送目标位置信息;主控设备,用于接收目标位置信息,确定欺骗策略,得到时间同步及通信信号;分布式信号生成设备,用于接收时间同步及通信信号、目标位置信息和真实GNSS信号,测量本地原子钟与主控设备原子钟之间的时差,得到时差及参数指令,根据时差及参数指令和导航定位信息,得到欺骗信号,根据目标位置信息,得到信号发射模块控制指令;信号发射模块,用于接收信号发射模块控制指令和欺骗信号,通过伺服天线发射欺骗信号。本发明的分布式GNSS授时隐蔽欺骗设备及其控制方法通过在生成欺骗信号时同步改变信号的码相位,从而实现隐蔽性切入欺骗。
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公开(公告)号:CN119846663A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411910973.9
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S19/21
Abstract: 本发明提供了一种卫星隐蔽式授时欺骗方法、装置、电子设备及存储介质,属于电子对抗技术领域,该隐蔽式授时欺骗方法包括以下步骤:控制目标接收机跟踪环中心频点迁移量的步进,使得目标接收机跟踪环中心频点迁移量的步进不大于目标接收机失锁阈值;在目标接收机跟踪环中心频点迁移量的步进稳定于固定值后,篡改欺骗信号的时间戳信息,完成欺骗目标接收机时间戳。本发明基于同步式欺骗信号生成技术,能以微弱的功率优势剥离真实导航卫星信号相关峰,在授时欺骗过程中,根据本发明方法建立的欺骗模型,实现在不改变目标定位结果的情况下诱偏目标接收机1PPS相位甚至篡改其时间戳,达到以隐蔽的方式篡改目标终端信号层及信息层授时结果。
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公开(公告)号:CN118135161A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311828623.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G06T19/20 , G06F3/04845
Abstract: 本发明公开了一种基于QT平台的动态轨迹预设与三维可视化方法及装置,所述方法包括:对运动物体运动方式、运动时间和轨迹参数进行预设,在控件表格中展示所述运动物体运动方式、所述运动时间和所述轨迹参数;根据用户需求,在所述控件表格中编辑所述运动物体运动方式、所述运动时间和所述轨迹参数;根据所述运动物体运动方式、所述运动时间和所述轨迹参数,确定每0.1s运动物体所在位置,得到轨迹曲线坐标数据;根据所述轨迹曲线坐标数据,每0.1s增加一个绘图点,直至时间达到预设的总运动时长,得到完整轨迹。本发明的动态轨迹预设与三维可视化方法通过构建交互式三维图形库,直观形象地显示三维轨迹,同时允许用户通过交互界面编辑三维轨迹模型。
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公开(公告)号:CN114545760B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111641379.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法。CPT原子钟量子物理系统测试装置包括上位机、电子学系统、适配器、连接子板、C场线圈以及磁屏蔽结构。上位机用于生成测试模块;电子学系统与上位机通讯连接以从上位机下载测试模块;适配器与电子学系统通讯连接;连接子板具有多种型号,各种型号的连接子板可拆卸地连接于适配器,连接子板用于与CPT原子钟量子物理系统连接;C场线圈可选择地绕设于CPT原子钟量子物理系统;磁屏蔽结构可选择地设置于CPT原子钟量子物理系统。本发明至少可以解决现有技术中的CPT原子钟量子物理系统的测试效率低、测试成本高的问题。
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