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公开(公告)号:CN114152817B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111312944.9
申请日:2021-11-08
Applicant: 南昌大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了一种基于宽带天线的空间环境感知方法,S1:根据电子截止频率上下限计算出天线能感知的电子密度的上下限;S2:利用天线与等离子体耦合模型,计算在理论环境下S1中电子密度范围的空间环境中该宽带天线在其工作带宽内的电子密度‑频率‑天线工作参数数据集A,固化到空间飞行器中;S3:空间飞行器在轨正常运行后,使用天线发射带宽内不同频率的电磁波时,利用天线系统工作状态监测设备,测量出天线的输入功率和反射功率,计算得到天线在此时的电子密度下的频率‑天线工作参数数据集B;S4:根据数据集B与数据集A中各行进行比对得到的行对应的电子密度值即为实时的空间环境电子密度。本发明节约了星上设备空间资源和能耗资源。
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公开(公告)号:CN113804984A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110940752.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于星载低频宽带天线的空间环境感知方法,S1:计算在不同的等离子体密度下天线的驻波比参数和截止频率;S2:将不同的天线发射频率在不同等离子体密度下的天线的截止频率以及天线驻波比参数并制作成查找表;S3:星载宽带天线在轨工作时天线发射不同频率的电磁波,利用卫星天线系统自带监测设备监测发射电磁波过程中的天线驻波比和截止频率;S4:根据测量到的天线参数在查找表中查找此参数对应的空间局部等离子体密度,并根据结果进行修正,即为感知到的等离子体密度数据。本发明利用星载设备自带的宽带天线作为传感器探测空间环境,实现一机多用。
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公开(公告)号:CN116299226A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211570076.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 南昌大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于星载超宽带低频雷达的信道模拟方法,S1,模拟星载雷达信号发射端根据星载雷达所搭载天线长度选择适合的发射频率以及带宽,再结合天线自身特性,进行信号发射;S2,模拟发射信号于接收设备端经过操作后将接收的数字基带信号传输至信道模拟软件;S3,于接收端设备将信号接收后,将接收信号的参数提取带入已写好的时域有限差分程序计算出电磁波信号于空间等离子体中的传播过程,进而对其传播特性进行分析;S4,将经过信道模拟软件处理过后的数据经过数字信号处理过程于对应软件无线电平台进行观测。本发明使用大带宽、低时延的可重配置设备可实现对高动态、迅变、极端空间环境,特别是空间等离子体环境进行实时信号模拟。
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公开(公告)号:CN113804984B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110940752.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于星载低频宽带天线的空间环境感知方法,S1:计算在不同的等离子体密度下天线的驻波比参数和截止频率;S2:将不同的天线发射频率在不同等离子体密度下的天线的截止频率以及天线驻波比参数并制作成查找表;S3:星载宽带天线在轨工作时天线发射不同频率的电磁波,利用卫星天线系统自带监测设备监测发射电磁波过程中的天线驻波比和截止频率;S4:根据测量到的天线参数在查找表中查找此参数对应的空间局部等离子体密度,并根据结果进行修正,即为感知到的等离子体密度数据。本发明利用星载设备自带的宽带天线作为传感器探测空间环境,实现一机多用。
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公开(公告)号:CN116106641A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211569053.6
申请日:2022-12-08
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于星载天线的高精度快速空间环境感知方法,S1:圆极化天线进行左旋圆极化发射,得到天线的频率‑驻波比数据集A;S2:圆极化天线进行右旋圆极化发射,得到天线的频率‑驻波比数据集B;S3:计算理论环境下的空间环境中该圆极化天线在左旋圆极化发射模式下电子密度‑频率‑驻波比参数数据集C和在右旋圆极化发射模式下电子密度‑频率‑驻波比参数数据集D;S4:将数据集A与数据集C进行匹配,得到最匹配的行对应的电子密度值Nl,将数据集B与数据集D进行匹配,得到最匹配的行对应的电子密度值Nr;S5:对Nl和Nr取加权平均值得到电子密度N。本发明可在不积累的情况下快速、高精度感知空间环境中的电子密度。
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公开(公告)号:CN114152817A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111312944.9
申请日:2021-11-08
Applicant: 南昌大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了一种基于宽带天线的空间环境感知方法,S1:根据电子截止频率上下限计算出天线能感知的电子密度的上下限;S2:利用天线与等离子体耦合模型,计算在理论环境下S1中电子密度范围的空间环境中该宽带天线在其工作带宽内的电子密度‑频率‑天线工作参数数据集A,固化到空间飞行器中;S3:空间飞行器在轨正常运行后,使用天线发射带宽内不同频率的电磁波时,利用天线系统工作状态监测设备,测量出天线的输入功率和反射功率,计算得到天线在此时的电子密度下的频率‑天线工作参数数据集B;S4:根据数据集B与数据集A中各行进行比对得到的行对应的电子密度值即为实时的空间环境电子密度。本发明节约了星上设备空间资源和能耗资源。
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公开(公告)号:CN113687343A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110940913.1
申请日:2021-08-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三通道接收机和全向天线的来波测向定位方法,包括以下步骤:设置三天线两两正交天线系统;将接收的来波信号根据三个接收通道进行两两分组,根据其幅值比较得到对应的来波方位信息;修正由于天线自旋和相对运动引起的角度误差;在时域内仅通过少数几个采样点求得相对运动引起的多普勒频移;若为主动探测模式,则可根据接收的来波信号确定t时刻运动目标到接收机的距离;根据t时刻多普勒频移计算出目标与接收机之间的相对运动速度(径向速度);根据临近t时刻的少量采样计算出运动目标的切向速度;将两个速度合成得到运动目标的合速度。本发明能够显著提高查找运动目标的工作效率且实现精确定位。
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公开(公告)号:CN107360583A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710543210.9
申请日:2017-07-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于GNU Radio和USRP的路测方法及系统,其中方法为:利用USRP接收设定频段的无线信号,USRP对接收的无线信号进行初步处理形成基带信号,PC对基带信号进行运算处理并绘制设定频段无线信号的频谱图;根据无线信号频谱图获取频谱图中当前位置所在主小区的频点;采集主小区频点上的无线信号,对采集的主小区频点上的无线信号进行解调;根据解调后的无线信号绘制主小区频点的频谱图,并对解调后的无线信号进行分析获取分析结果。有益效果:将USRP连接PC,利用USRP接收无线信号和初步处理无线信号,利用PC进一步分析处理无线信号,从而绘制频谱图和获取路测数据,成本低,可以灵活编程以满足不同的业务需求,升级灵活方便,使用方便。
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公开(公告)号:CN107290745A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710383277.0
申请日:2017-05-26
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: G01S13/88 , G01S7/41 , G01S13/882 , G01S13/89 , G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种电离层探测方法及系统,其中,方法包括:使用USRP发射设定频率的电磁波和接收电离层反射的电磁波,并记录发射和接收的电磁波信息;USRP通过千兆网口与计算机通信,计算机根据发射和接收的电磁波信息计算设定电磁波发射频率下的电离层高度、电离层电子密度、电离层电子径向速度;改变USRP发射的电磁波频率,获取不同电磁波发射频率下的电离层高度、电离层电子密度及电离层电子径向速度并绘制电离层分布图。有益效果:USRP通过千兆网口与计算机通信,USRP实现电磁波的收发及初步的信号处理,计算机进行较为复杂的信号处理和相关探测目标的计算,利用USRP和已编程的计算机即可实现电离层探测,成本低廉,灵活、便利、开放程度高,易于维护。
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公开(公告)号:CN113687343B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202110940913.1
申请日:2021-08-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三通道接收机和全向天线的来波测向定位方法,包括以下步骤:设置三天线两两正交天线系统;将接收的来波信号根据三个接收通道进行两两分组,根据其幅值比较得到对应的来波方位信息;修正由于天线自旋和相对运动引起的角度误差;在时域内仅通过少数几个采样点求得相对运动引起的多普勒频移;若为主动探测模式,则可根据接收的来波信号确定t时刻运动目标到接收机的距离;根据t时刻多普勒频移计算出目标与接收机之间的相对运动速度(径向速度);根据临近t时刻的少量采样计算出运动目标的切向速度;将两个速度合成得到运动目标的合速度。本发明能够显著提高查找运动目标的工作效率且实现精确定位。
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