卫星授时欺骗干扰方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115932897A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211625836.1

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本申请公开了一种卫星授时欺骗干扰方法、装置、电子设备及存储介质,涉及电子对抗技术领域。其中方法内容包括:获取目标接收机位置以及各可视卫星的星历参数;确定目标接收机与各可视卫星之间的伪距观测量;在获取目标接收机跟踪环路的主导权后,分解伪距观测量得到伪距观测量分解式;由伪距观测量分解式得到各可视卫星的钟差与目标接收机的钟差关系;根据各可视卫星的星历参数,计算各可视卫星的钟差的变化值;根据各可视卫星的钟差与目标接收机的钟差关系、各可视卫星的钟差的变化值以及授时欺骗牵引方向对目标接收机进行授时欺骗干扰。本申请实现了只欺骗目标接收机时间解算结果、不影响其正常定位,同时欺骗量精准可控。

    GNSS时空欺骗干扰方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115932896A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211625557.5

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明提出一种GNSS时空欺骗干扰方法、装置、电子设备及存储介质,涉及电子对抗技术领域。其中方法内容包括:获取目标接收机位置;基于目标接收机位置确定目标接收机与各可视卫星之间的伪距观测量;针对目标接收机发射低于可视卫星授时信号功率的欺骗信号并按照预设时间间隔,基于预设功率步长,增强欺骗信号功率,直至获取所述目标接收机跟踪环路的主导权;在不同目标下,选择对应的预设牵引策略,在目标接收机的对应可视卫星的伪距观测量上叠加欺骗量。本申请通过对目标接收机在空间与时间上的不同牵引控制,实现了对目标接收机的定位、定时结果快速控制牵引和单独欺骗目标接收机授时结果的效果。

    一种双同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389604A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111475596.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种双同位素汞离子微波频标装置,所述装置包括:连接设置的氦气瓶、氦漏、汞199同位素炉子和汞201同位素炉子;汞199同位素炉子和汞201同位素炉子分别通过不锈钢管道与混合离子阱连接;混合离子阱的第一端面垂直连接有第一光路整形装置和第二光路整形装置,第一光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,第二光路整形装置入光侧连接有汞202抽运谱灯;光子收集装置设置于所述混合离子阱端面;伺服控制装置通过光子收集装置接收跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端分别通过29.9GHz倍频链路和40.5GHz连接至第一角锥喇叭和第二角锥喇叭,通过第一角锥喇叭和第二角锥喇叭辐射至混合离子阱。

    一种去中心化综合原子时系统及其建立方法

    公开(公告)号:CN111338204B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010415319.6

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本申请公开了一种去中心化综合原子时系统及其建立方法,包括多个原子时站点,多个原子时站点通过互联网或者内网通信,原子时站点包括:一台或多台原子钟、一台相位微跃计、一台数据处理计算机以及卫星双向时间比对设备、GNSS时间传递接收机任意一个或者其组合。本发明各站利用所有时差数据采用一种去中心化的综合原子时系统各自建立综合原子时,获得当前站点与综合原子时时差序列,依据该时差序列经调频调相使本站时间频率信号逼近综合原子时。本发明能够综合利用分布在远程的多个站点原子钟资源,解决单站高性能原子钟数目过少与高精度综合原子时必须有足够数量高性能原子钟的矛盾问题,以及多站主从模式下守时系统可靠性不足的问题。

    综合原子时数据模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN110955966A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911164815.2

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种综合原子时数据模拟方法,包括:根据综合原子时数据解算需求,设置产生数据的时间间隔,及数据的种类、数量和精度;生成数据,根据精度,设置数据的飘移率,在每个时间间隔对数据添加随机噪声;发送数据,以使数据用于综合原子时数据解算。此外,本发明还公开了一种综合原子时数据模拟系统。相比于现有技术,本发明的技术方案在模拟环境下,为综合原子时算法研究提供数据,使得在数据解算时可以得到同一时刻的全部实时数据,解除了现有技术对综合原子时算法研究的限制。

    地球自转角速率测量方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110865200A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911165571.X

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种地球自转角速率测量方法,选择3或4个地面站,以使地面站及转发卫星形成全球闭合网络,在网络中,地面站之间卫星通信链路通畅;采用地面站与转发卫星之间的时间频率比对链路,每秒获得地面站与转发卫星之间网络钟差数据;对3或4个地面站中的任一地面站,地面站与转发卫星之间网络钟差数据为t(k),ω为地球自转角速率,c为光速,R为地球半径,r为地面站与转发卫星之间的距离,LA(k)为地面站的纬度,LO(k)为地面站的经度,LO(s)为转发卫星的经度;计算地球自转角速率ω。相比于现有技术,本发明提供的技术方案可快速解算地球自转角速率,具有较高的实时性。

    一种卫星双向时间比对的调制解调系统与方法

    公开(公告)号:CN106533529A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610856703.3

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种卫星双向时间比对的调制解调系统,所述系统包括:频率基准模块,用于将接收的外部频率基准信号转换为本振频率信号和时钟信号;信号接收模块,用于接收比对站传送的接收信号,处理得到低中频信号;信号处理模块,用于接收秒脉冲信号和所述低中频信号,得到合成的低中频信号;信号发送模块,用于将所述合成的低中频信号处理得到发送信号,并发送至所述比对站;主控模块,用于控制所述信号处理模块跟踪所述接收信号和所述发送信号,得到伪距测量信息,从而得到两地钟差,本发明同时还公开了一种应用所述系统的卫星双向时间比对调制解调方法,本发明能够在保障高测量精准度的同时,使系统小型化,便携化。

    一种定时干扰系统和方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119828169A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411970763.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种定时干扰系统及其控制方法,系统包括:目标追踪子系统,用于对定时干扰目标进行实时探测、跟踪和定位,得到定时干扰目标准确位置;信号检测子系统,用于实时监测定时干扰目标所处环境中的授时信号;策略生成子系统,用于根据目标区域内有效时间源,得到定时干扰策略;定时测算子系统,用于根据定时干扰目标准确位置和定时干扰策略,得到定时干扰信号参数集;协同干扰子系统,用于根据定时干扰目标准确位置和定时干扰信号参数集,得到分布式协同定时干扰信号,播发分布式协同定时干扰信号。本发明的定时干扰系统及其控制方法通过产生分布式协同的定时干扰信号,可有效模拟用于多源授时干扰情形的灵活重构的多点协同定时干扰信号。

    一种目标伪距快速估计系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118131273A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311827504.6

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种目标伪距快速估计系统及其控制方法,所述系统包括工控机、参考接收机、软件无线电平台和目标接收机,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。本发明的目标伪距快速估计系统利用在短基线下两地接收机接收同一颗可视卫星信号时卫星信号在传播过程中受到大气延迟相似相等的特点,对欺骗信号测距码相位进行快速补偿,从而实现对目标接收机处真实GNSS信号的高精度估计。

    一种光频原子钟闭环锁定状态探测系统

    公开(公告)号:CN114355753B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111627492.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种光频原子钟闭环锁定状态探测系统,包括激光发射模块、原子束管、参数探测模块、PID模块、荧光探测器、专家诊断库、反馈控制模块;参数探测模块包含多个参数探测单元,第二波长激光在第一波长激光与原子束管的原子作用前、后的波长和功率值;荧光探测器探测后的电信号电压值;经过PID模块后的电信号电压值;原子炉温度、原子共振信号以及原子束管的温度;PID模块检测PID锁定参数。本发明瞄准目前原子光钟闭环锁定状态缺乏智能化监测的问题,创新性地提出利用多个电路模块,探测电压、带宽等指标,并对多项参数进行实时监测控制,分析内在关联,有助于提高系统闭环锁定指标。

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