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公开(公告)号:CN120050140A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510178429.8
申请日:2025-02-18
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: H04L25/02 , H04L25/03 , H04W24/08 , H04W72/0446 , H04W72/0453
Abstract: 一种基于自相关三窗口判决的盲信号时域检测方法,本发明属于通信技术领域,本发明所要解决的技术问题就是提供一种在低信噪比条件下,适用于多种调制类型通信信号、低占空比雷达信号的基于自相关三窗口判决的盲信号时域检测方法。本发明技术要点:本发明所公开的方法,检测判决门限能够自适应。针对不同幅度、不同持续时间的信号,可以根据运算的相关值大小,采用相对门限和绝对门限相结合思路,根据窗口内的信号类型及特征,设定自适应门限,改善了调幅信号由于相关值波动引起的信号检测分段、混叠信号由于接收数据幅度差异引起的信号漏检、雷达信号由于脉冲相关峰值高引起的信号检测虚警等问题,最终提高算法对多类信号的检测正确率,数据集检测结果表明信噪比大于8dB时检测正确概率在95%以上。
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公开(公告)号:CN120050139A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510172700.7
申请日:2025-02-17
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: 一种基于有限状态机的盲信号检测方法,属于无线通信技术领域。本发明所要解决的技术问题就是提供一种基于有限状态机的盲信号检测方法。该方法能够在无需先验信息的情况下,有效应对复杂电磁环境和噪声干扰因素,实现高效、准确的信号检测。技术要点:首先对本发明所公开的一种基于有限状态机的盲信号检测方法再进行一下详细说明,该方法基于信号和噪声两者之间功率谱的差异计算判决门限,根据门限和有限状态机来实现信号和噪声之间的有效区分,并求解信号的频率和带宽。基于有限状态机对接收到的信号进行检测,得到信号检测结果。本发有能够实时、高效、准确地实现盲信号的检测。该方法能够灵活地适应不同信号和噪声条件,从而提高信号检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN120034239A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510173189.2
申请日:2025-02-17
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: 一种基于CUDA并行计算的巨型星座干扰分析方法,涉及卫星系统间兼容性分析技术领域。本发明所要解决的技术问题就是针对巨型低轨星座间干扰场景复杂、干扰分析计算量较大、计算复杂度较高,当前算法并行度低,计算资源利用率低的问题。技术要点:CUDA参数初始化、轨道推演、可见性计算、地球站选星、干扰链路与被干扰链路可见性计算、干扰指标计算、当所有线程都完成计算后将巨型星座干扰分析的计算结果从GPU显存传到CPU内存中,计算结束。发明所公开的方法,利用巨型星座兼容分析各子流程中计算的独立性,可并行计算的特点,充分利用GPU的大规模多线程并行计算能力和存储能力,优化兼容分析流程,提高计算效率和计算资源的利用率,改善了巨型星座兼容分析的实时性。
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公开(公告)号:CN119986534A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510187146.X
申请日:2025-02-19
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: G01S5/06
Abstract: 本发明提供一种测向定位与相干累积定位结合的天基定位方法、系统及存储介质,涉及天基无源定位技术领域,为解决现有的针对天基定位的方法存在定位精度低、计算成本大和耗时长的问题。包括:步骤1、构建卫星接收到的目标信号模型,利用测向定位算法对目标进行粗定位,得到目标位置的粗估计结果;步骤2、以目标位置的粗估计结果为中心,设定遍历范围,利用相干累积定位算法对目标进行高精度定位。本发明极大地降低了天基定位方法的计算量,提高了计算效率,实现了高精度且高效的天基定位。
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公开(公告)号:CN111967309B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202010632562.3
申请日:2020-07-03
Applicant: 西安电子科技大学 , 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: G06F18/2415 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明属于电磁信号智能识别技术领域,公开了一种电磁信号智能协同识别方法及系统,对电磁信号进行智能表征,并作为后续深度学习网络的输入;在每个分布式传感器上构建基于DenseNet的特征融合网络对智能表征进行特征级融合;将网络训练得到的损失函数采用联邦学习网络架构进行融合并反馈回每个DenseNet网络进行训练;实施基于分布式决策级融合的电磁信号识别。当广义信噪比在10dB以上时,本发明对AM、FM、BPSK、QPSK、8PSK、2ASK、4ASK、2FSK和4FSK信号的识别率均在90%以上,可见本发明具有良好的识别性能。
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公开(公告)号:CN116318334A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310112810.5
申请日:2023-02-14
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: H04B7/185 , G01S19/28 , G06F30/20 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于多目标优化的选星方法,包括如下步骤:建立卫星选择多目标优化数学模型;根据信息熵原理确定权重,选择一颗通信质量最好的卫星与其接入实现通信。本发明所公开的选星方法,是一种能有效的综合考虑各类客观因素重要性的卫星选择方法,相比其他方法降低了主观因素影响,考虑更加全面且结果更加客观。基于信息熵的理论实现多目标的优化选择,可以降低中断概率,提高接入期间的通信质量。
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公开(公告)号:CN115767567A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211468157.8
申请日:2022-11-22
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在轨卫星数据资源池的卫星波束覆盖范围推演方法,包括如下步骤:步骤1,关联TLE数据、UCS数据、Satbeam数据,得到在轨卫星数据资源池:步骤2,若发现有大于3σ的残余误差的量测值,则认为该点是一个野值点,予以剔除;步骤3,从剔除野值后的在轨卫星数据资源池中读取最新的轨位信息,并通过SGP4或SDP4轨道模型进行轨道推演;步骤4,预测NGSO卫星与地球站的可见时间:步骤5,当卫星与地球站可见时,读取卫星的波束覆盖信息,计算卫星波束覆盖区域,判断地球站会在何时被卫星波束覆盖。本发明所公开的方法,避免因波束对准过程而占用NGSO卫星波束覆盖地球站的时间,充分利用了NGSO卫星与地球站的可见时间,提高了NGSO卫星的利用效率。
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公开(公告)号:CN112689303B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011584281.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 西安电子科技大学 , 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: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种边云协同资源联合分配方法、系统及应用,将确定好的任务卸载部分转发至选中的协助用户设备;采用协作通信的方式,由协助用户设备将任务卸载部分转发至边缘服务器,此时为了保证边缘服务的解码成功率,卸载用户设备以频分多址接入方式同时将任务卸载部分发送至边缘服务器;边缘服务器将卸载的任务进一步拆分至云服务器。本发明采用边云协同技术,通过用户设备协助的方式,实现为用户提供计算卸载服务的目的。在边云协同的背景下,为需要计算卸载的用户选择合适的协助设备、优化卸载任务量及通信资源,保证不同业务的时延及能耗指标要求,实现用户计算任务高效卸载至边缘云甚至是云的目标。
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公开(公告)号:CN120049945A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510191790.4
申请日:2025-02-20
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)
IPC: H04B7/185 , H04W72/0453 , H04W72/044 , H04W84/06
Abstract: 本发明一种GEO卫星频率轨道资源可用度评估方法、系统及存储介质,涉及空间频轨资源管理技术领域,为解决现有技术中缺少全面、有效地GEO卫星频率轨道资源可用度评估方法的问题。综合考虑卫星轨道、申报频率、占用带宽、链路方向、极化类型、覆盖区等影响因素,评估并给出使用方案的可用度排序,在可用度较低的情况下,给出备用方案,能够大幅提升GEO卫星频率轨位资源的使用效能,有效缓解GEO卫星频轨资源紧张的现状。利用本发明对GEO卫星频率轨道资源的有效性评估结果,一方面能够快速形成频轨资源使用方案,节约人力成本和时间成本,另一方面能够全面反映GEO卫星频率轨道资源使用现状,为卫星网络资料申报和利用提供辅助决策支撑。
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公开(公告)号:CN120049944A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510191316.1
申请日:2025-02-20
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: 一种针对低轨巨型星座的频谱自主监测方法、系统及存储介质,涉及电磁频谱监测、卫星信号跟踪识别领域。本发明为了解决现有的频谱自主监测方案在应对复杂的卫星环境时存在无法实现自动化监测,工作量大重复度高且存在数据遗漏,在应对复杂多星场景时难以实现最优监测规划以及无法应对长期户外无人值守监测任务的需求等问题。本发明方法从“卫星参数更新‑卫星过顶参数计算‑频谱检测任务规划”三个角度实现了自动化,基于卫星参数、目标区域、监测时间来自主计算卫星过顶时间、过顶角度、过顶方向等参数,依据选星策略与监测阈值角度自主规划监测时间段内的卫星监测任务,确定用于监测的卫星集合,完成卫星的监测任务。
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