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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:CN113671537B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110940748.X
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: 本发明公开了一种三频信标信号电离层信道仿真方法,包括如下步骤:步骤1,计算卫星的位置:步骤2,由卫星和接收机的位置,计算低轨卫星的过境时间:步骤3,计算卫星过境期间的星‑地链路电离层TEC值;步骤4,由星‑地链路的电离层TEC时间序列信息,计算频点信标信号的相位和幅度在穿越电离层信道到达地面时的变化:步骤5,将频点信标信号的幅度和相位在穿越电离层信道到达地面时的变化值写成文本文件,输入到连接三频信标接收机的卫星信道模拟器。本发明所公开的仿真方法,能够产生信道模拟器的输入文件(该信道模拟器与三频信标接收机连接),用作星‑地链路三频信标电离层TEC测量方法仿真验证的输入,为基于低轨航天器的星载三频信标测量系统的设计和应用奠定了基础。
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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: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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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: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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公开(公告)号:CN111123345B
公开(公告)日:2021-08-06
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:CN111125609A
公开(公告)日:2020-05-08
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:CN116256718A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310107649.2
申请日:2023-02-10
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小型化VHF雷达系统的高距离分辨率成像方法,包括如下步骤:步骤1,利用小型化VHF雷达系统的发射机,发射多个频点的高斯脉冲;步骤2,通过对周天线对来自不规则体的散射回波进行接收,由三组接收天线组成的阵列将回波信号传输到接收机;步骤3,接收机中的信号最终上传到PC端,通过对原始数据进行读取,在提取到基带IQ数据后,利用高距离分辨率成像技术对基带数据展开处理,得到不规则体的精细化结构。本发明公开的成像方法能够对雷达探测目标的结构进行精细化的处理,从而获取不规则体在空间分布中的精细化结构(分层现象和物理结构),能够将原始成像的空间分辨率从500m提升到50m,解决了雷达自身距离分辨率不够导致的成像不精细问题。
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