海洋电离层探测高频地波超视距雷达资源管理方法及装置

    公开(公告)号:CN114488126A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111390813.2

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明属于高频地波超视距雷达和海洋与电离层探测技术领域,公开了一种海洋电离层探测高频地波超视距雷达资源管理方法及装置,所述海洋电离层探测高频地波超视距雷达资源管理方法包括:构造海上目标探测目标函数,构造海洋‑电离层探测目标函数和构造目标‑海洋‑电离层兼容探测高频地波超视距雷达系统时间、频率资源最优分配目标函数;确定时间资源管理,把整个事件分为若干个时间单元,每个时间单元长度为相对应模板长度;确定频率资源管理模式,包括目标探测采用单频或双频模式,海洋‑电离层探测采用扫频模式。本发明为创建目标‑海洋‑电离层兼容探测新体制高频地波超视距雷达提供时间、频率资源管理技术和装置。

    海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统

    公开(公告)号:CN113777603A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110986051.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明属于电磁波技术领域,公开了一种海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,所述海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,包括总控制子系统、天线开关控制器、接收机开关控制器以及显示控制子系统;总控制子系统、天线开关控制器以及接收机开关控制器的工作状态由以太网和显控平台连接,并显示在显控平台中;各个子系统通过网线与系统控制子系统连接,完成网络连接,建立与控制。本发明通过设计海洋信息‑电离层一体化探测系统的接收系统控制方法以及信号处理方法,结合磁天线特有的特性,实现电离层垂测和海洋信息的同步获取,避免了两者之间的相互干扰,能够实时获得电离层的距离、多普勒频率以及空间分布情况。

    一种重力波-电离层扰动观测方法、系统、设备及终端

    公开(公告)号:CN114384512B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210060360.5

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明属于高频雷达电离层遥感技术领域,公开了一种重力波‑电离层扰动观测方法、系统、设备及终端,该方法包括:建立高频地波雷达电离层回波多普勒数学模型;构建电离层回波获取高频地波超视距雷达,获取台风期间电离层回波信号;从高频地波超视距雷达回波中提取电离层回波信号;利用获得的电离层回波信号构建电离层回波信号时间‑多普勒谱,确定重力波存在时间与距离门;从电离层回波信号时间‑多普勒谱中提取重力波周期及水平尺度参数,实现HFSWR重力波‑电离层扰动观测。本发明利用HFSWR对重力波及电离层扰动进行观测,提高高频地波超视

    海洋-电离层耗散动力学仿真方法、仿真系统、设备

    公开(公告)号:CN113901741B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111220601.X

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明属于海洋动力学技术领域,公开了海洋‑电离层耗散动力学仿真方法、仿真系统、设备。构建高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统;根据高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统中熵的变化特征,分析海洋子系统与电离层子系统的动力学关系,将高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统的框架和长短期记忆网络模型的原型中部分参数迁移至真实环境下的海洋‑电离层数据模型;利用录入的海洋‑电离层数据对迁移后的真实环境下的海洋‑电离层数据模型参数进行相应调整,获取海上自然灾害早期预报信息。本发明提高了小样本下的建模准确性,从而有效揭示突变海态与电离层之间动力学关系,为海上自然灾害的早期预报提供技术支撑。

    高频地波雷达工作频率优选方法、系统、存储介质及应用

    公开(公告)号:CN113126038A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110371066.1

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种高频地波雷达工作频率优选方法、系统、存储介质及应用,通过获取频谱数据,采用二维OS算法和二重门限算法对频谱数据进行处理,得到抗冲击干扰处理的频谱信息;构建LSTM网络,并进行模型训练和预测偏差进行评价;选用二次曲线梯形窗,在整个频谱上滑动这个窗函数提取窗内平均功率谱和起伏度信息,计算滑窗总分,进而根据分数选出最佳工作频率。本发明中的频谱预测方案的改进增强了选频的实时性和准确性;通过LSTM模型预测时间序列,训练学习当前时刻的频谱信息而非简单的数据频移,使预测更接近真实值,大大增强了可靠性,通过二次曲线梯形窗进行滑窗选频,能有效躲开干扰频段。

    一种高频地波雷达海啸回波模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN118191762A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410203639.3

    申请日:2024-02-23

    Abstract: 本发明属于海啸回波仿真技术领域,公开了一种高频地波雷达海啸回波模拟方法及系统。该方法将COMCOT引入到高频地波雷达对海啸进行探测,得到海啸的流速、流向、波幅特征,进一步得到真实海啸的高频地波雷达海啸回波。本发明将COMCOT引入高频地波雷达对于海啸的探测中来,实现了海啸的更为精确的仿真,得到了较为真实的高频地波雷达海啸回波信号,与现有的技术相比:能够得到海啸的流向、高度等;得到的高频地波雷达海啸回波信号贴近真实探测的海啸信号。

    海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统

    公开(公告)号:CN113777603B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202110986051.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明属于电磁波技术领域,公开了一种海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,所述海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,包括总控制子系统、天线开关控制器、接收机开关控制器以及显示控制子系统;总控制子系统、天线开关控制器以及接收机开关控制器的工作状态由以太网和显控平台连接,并显示在显控平台中;各个子系统通过网线与系统控制子系统连接,完成网络连接,建立与控制。本发明通过设计海洋信息‑电离层一体化探测系统的接收系统控制方法以及信号处理方法,结合磁天线特有的特性,实现电离层垂测和海洋信息的同步获取,避免了两者之间的相互干扰,能够实时获得电离层的距离、多普勒频率以及空间分布情况。

    便携式高频地波雷达阵列、雷达系统性能分析方法及雷达

    公开(公告)号:CN114442084A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210073923.4

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明属于阵列天线技术领域,提供了便携式高频地波雷达阵列、雷达系统性能分析方法及雷达。高频地波雷达阵列的阵元是圆柱状的磁天线,且磁天线内部含有三个磁性天线体组件;高频地波雷达阵列是由多个阵元组成的均匀线阵,且阵列平面的法线与海面垂直。系统性能分析方法包括从目标探测性能和目标估计性能两个方面来分析雷达系统的目标检测性能;目标探测性能的优劣采用磁天线的有效高度来衡量;目标估计性能的优劣采用MUSIC算法的均方根误差以及角度分辨力来衡量。本发明有利于缩小天线体积、降低布阵成本,提高雷达系统的灵活性以及在电子对抗中的生存能力;对于雷达系统来说,能够在仅轻微损失目标估计性能的同时获得更好的目标探测性能。

    一种高频地波雷达海啸回波模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN118191762B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410203639.3

    申请日:2024-02-23

    Abstract: 本发明属于海啸回波仿真技术领域,公开了一种高频地波雷达海啸回波模拟方法及系统。该方法将COMCOT引入到高频地波雷达对海啸进行探测,得到海啸的流速、流向、波幅特征,进一步得到真实海啸的高频地波雷达海啸回波。本发明将COMCOT引入高频地波雷达对于海啸的探测中来,实现了海啸的更为精确的仿真,得到了较为真实的高频地波雷达海啸回波信号,与现有的技术相比:能够得到海啸的流向、高度等;得到的高频地波雷达海啸回波信号贴近真实探测的海啸信号。

    海洋-电离层混沌动力学特征提取方法、装置、介质、应用

    公开(公告)号:CN114325625B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202111390825.5

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明属于高频地波超视距雷达和海洋与电离层动力学技术领域,公开了海洋‑电离层混沌动力学特征提取方法、装置、介质、应用,通过构造海洋‑电离层信息获取高频地波超视距雷达,从高频地波超视距雷达回波中获取海洋‑电离层回波;通过构造海洋‑电离层复合系统,提取海洋‑电离层复合系统混沌动力学特征;基于获取的海洋‑电离层回波、海洋‑电离层复合系统混沌动力学特征对海上超视距目标进行全天候探测、实时监测海洋自然灾害和近地空间环境,以及日地空间环境进行监测。本发明无论是对于提升海上超视距目标的探测全天候性能,实时监测海洋自然灾害和近地空间环境,还是对于人们认识整个日地空间环境都具有积极的重要科学意义。

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