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公开(公告)号:CN117554994A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311282391.6
申请日:2023-09-29
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卫星观测的L频段全球电离层闪烁指数建模方法,包括如下步骤:步骤1,太阳和地磁指数的获取:步骤2,掩星闪烁观测资料的获取与预处理:步骤3,用随机森林算法构建全球电离层闪烁指数S4模型。本发明所公开的建模方法,以COSMIC卫星近一个太阳活动周的数据作为基础,采用随机森林机器学习法对电离层闪烁随地方时、季节、经纬度及太阳地磁活动的变化进行建模,依据训练好的学习网络,建立基于卫星观测的全球L频段电离层闪烁指数经验模型,可为地‑空无线电信息系统穿越电离层环境的链路设计提供模型支撑。
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公开(公告)号:CN113109840A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110298242.3
申请日:2021-03-19
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GNSS接收机的电离层TEC实时测量方法,包括如下步骤:步骤1,提取GNSS接收机实时测量数据:步骤2,计算基于伪距观测的电离层TEC:步骤3,计算基于载波相位的电离层TEC:步骤4,计算基于载波相位调平的电离层TEC:步骤5,构建电离层TEC观测方程:步骤6,Kalman滤波实时估计:步骤7,提取并输出电离层实时TEC信息。本发明所公开的方法,鲁棒性强,计算速度快,可以满足不同区域GNSS接收机较高精度实时电离层测量的需求,从而获取高精度电离层TEC参量,具有重要的实用价值。
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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:CN113671535B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110940610.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: 本发明公开了一种基于信道模拟器的三频信标接收机电离层TEC计算方法,包括如下步骤:步骤1,读取连接信道模拟器的三频信标接收机的输出文件,得到三频点信号的同相分量、相位值等:步骤2,对信号相位进行修正:步骤3,对修正后的相位序列进行连接,得到连续的相位曲线;步骤4,将连接后的连续相位,转化为相对TEC序列:步骤5,将相对TEC序列、卫星位置、观测的起始时间、接收机位置存成文件,用作星‑地链路三频信标台链电离层CT算法验证的输入。本发明所公开的计算方法,用于从三频信标接收机输出的相干信标信号I、Q分量的连续序列出发,计算得到接收机上空相对TEC的时间序列,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:CN114548474A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111339122.X
申请日:2021-11-12
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: 本发明公开了一种我国低纬地区电离层闪烁中长期预报方法,包括如下步骤:步骤1,给定日期(月份)和位置,读取同时间的太阳活动指数F10.7;步骤2,分别计算我国低纬地区电离层闪烁出现率随地方时、季节、地磁纬度和太阳活动周的变化:步骤3,计算我国低纬地区电离层闪烁的出现率:步骤4,计算当天闪烁出现率的最大值,并与门限值比较,给出电离层闪烁是否出现的预报。我国南方低纬地区位于磁赤道异常北驼峰附近,电离层闪烁出现频繁且影响较为严重,本发明方法主要是基于长期的GPS电离层闪烁观测数据,实现给定日期和太阳活动水平下,我国低纬地区电离层闪烁是否出现的中长期预报。
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公开(公告)号:CN117057216A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310854270.8
申请日:2023-07-12
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: G06F30/27 , G06N20/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习和模型约束的全球电离层F2层参数建模方法,包括如下步骤:步骤1,测高仪观测资料的获取与预处理:步骤2,掩星观测资料的获取与预处理:步骤3,利用国际参考电离层模型IRI计算NmF2和hmF2;步骤4,利用水平风场模型HWM计算纬向风场速度和经向风场速度;步骤5,机器学习构建全球NmF2模型;步骤6,机器学习构建全球hmF2模型:步骤7,电离层F2层参数模型评估。本发明所公开的方法,基可为地‑空无线电信息系统穿越电离层环境的链路设计提供模型支撑。
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公开(公告)号:CN111125609B
公开(公告)日:2022-11-29
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: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: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:CN117111098A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310856176.6
申请日:2023-07-12
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: 一种利用GNSS观测数据估计电离层foF2的方法,包括如下步骤:步骤1,获取历史观测的太阳、地磁指数:步骤2,从历史观测的电离层垂测仪数据中提取电离层foF2:步骤3,从历史观测的GNSS数据中提取电离层垂直TEC:步骤4,机器学习获取太阳、地磁指数、电离层TEC与foF2的关联性:步骤5,获取当前时刻的太阳、地磁指数:步骤6,获取当前时刻GNSS观测的电离层垂直TEC:步骤7,电离层foF2估计。本发明方法可为地‑空无线电信息系统穿越电离层环境的链路设计和短波通信最优选频提供模型支撑。
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