信息联合的二次等式约束最小二乘辐射源定位方法

    公开(公告)号:CN112782647A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011473715.0

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明属于辐射源定位领域,特别涉及一种信息联合的二次等式约束最小二乘辐射源定位方法,包含:利用若干测向站对地面短波辐射源进行二维测向,获取该辐射源方位角及仰角信息,同时构建两者的非线性观测方程;并获取电离层虚高观测模型;结合电离层虚高观测模型将方位角及仰角的非线性观测方程分别转换为伪线性观测方程并合并,形成二维角度伪线性观测方程;构建二次等式约束最小二乘优化模型,并将模型约束优化问题转化为关于拉格朗日乘子的非线性方程组问题;迭代求解并依据求解结果确定短波辐射源地心地固坐标系下的位置向量及其协方差矩阵,进而获取短波辐射源经纬度。本发明提升对短波辐射源的定位精度,获取更精确的辐射源目标定位信息。

    基于加权多维标度和拉格朗日乘子技术的运动辐射源TDOA和FDOA定位方法

    公开(公告)号:CN111551895A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010335953.9

    申请日:2020-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于加权多维标度和拉格朗日乘子技术的运动辐射源TDOA和FDOA定位方法,首先利用多个运动传感器同时获得运动辐射源信号的TDOA观测量和FDOA观测量,并利用距离差观测量和距离差变化率观测量构造两个标量积矩阵,由此形成多维标度伪线性方程;然后定量分析TDOA/FDOA观测误差对伪线性方程的影响,从而确定最优加权矩阵;接着利用增广未知向量的代数特征构造两个二次等式约束,并结合伪线性方程构建双二次等式约束加权最小二乘优化模型;最后利用拉格朗日乘子技术对此模型进行数值优化,其中利用牛顿迭代获得拉格朗日乘子的最优解,并进而得到辐射源位置向量和速度向量的估计值。本发明能够进一步提升对运动辐射源的定位精度。

    一种基于变形镜的里德堡原子电磁波探测系统及方法

    公开(公告)号:CN115184691B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210843051.5

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开一种基于变形镜的里德堡原子电磁波探测系统及方法,该方法首先通过高压变压器驱动变形镜压电陶瓷使得变形镜发生形变,大幅拓宽耦合光激光器的可调频范围,根据里德堡原子物理属性设定变形镜形变量,使其控制的耦合光激光器频率与里德堡激发态对应;而后,通过从低频到高频扫描耦合光,观察并记录里德堡原子的电磁诱导透明现象,实现宽频段范围内电磁波的探测;最后,根据里德堡原子的电磁诱导透明现象量化数据,反算电磁波物理参数。本发明通过使用变形镜作为腔镜拓宽耦合光的扫描频率范围,从而增大可探测电磁波频率的宽度,避免使用超外差式等电学手段引入电子热噪声,为电磁波宽频谱记录和分析提供一种高灵敏度探测方式。

    信息联合的二次等式约束最小二乘辐射源定位方法

    公开(公告)号:CN112782647B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011473715.0

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明属于辐射源定位领域,特别涉及一种信息联合的二次等式约束最小二乘辐射源定位方法,包含:利用若干测向站对地面短波辐射源进行二维测向,获取该辐射源方位角及仰角信息,同时构建两者的非线性观测方程;并获取电离层虚高观测模型;结合电离层虚高观测模型将方位角及仰角的非线性观测方程分别转换为伪线性观测方程并合并,形成二维角度伪线性观测方程;构建二次等式约束最小二乘优化模型,并将模型约束优化问题转化为关于拉格朗日乘子的非线性方程组问题;迭代求解并依据求解结果确定短波辐射源地心地固坐标系下的位置向量及其协方差矩阵,进而获取短波辐射源经纬度。本发明提升对短波辐射源的定位精度,获取更精确的辐射源目标定位信息。

    抑制传感器位置速度先验误差的加权多维标度TOA和FOA多源协同定位方法

    公开(公告)号:CN111551896A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010335968.5

    申请日:2020-04-25

    Abstract: 本发明公开一种抑制传感器位置速度先验误差的加权多维标度TOA和FOA多源协同定位方法,首先利用多个运动传感器获得多个不相关运动辐射源信号的TOA观测量和FOA观测量;接着针对每个辐射源,利用距离观测量和距离变化率观测量构造两个标量积矩阵,由此形成多维标度伪线性方程,并将各个辐射源的伪线性方程合并成1个高维度的伪线性方程;随后定量分析TOA/FOA观测误差以及传感器位置和速度先验观测误差对高维伪线性方程的影响,以确定最优加权矩阵,并进而形成用于协同定位的线性最小二乘估计优化模型;最后利用优化理论获得该模型的最优闭式解,由此得到各个辐射源的位置向量和速度向量的估计值。本发明能够提高对每个辐射源的定位精度。

    一种针对多个窄带信号运动辐射源的分布式阵列协同直接定位方法

    公开(公告)号:CN117233697A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311108062.X

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开一种针对多个窄带信号运动辐射源的分布式阵列协同直接定位方法,该方法需要多个观测站均安装阵列天线,并将观测站分布式布设,根据地理空间的距离远近,将观测站分成多组,将网络可通信距离内的分为一组,每组观测站内部节点在邻居节点之间进行双向时间信息交互,因此组内观测站之间时间同步,而不同组的观测站之间存在时钟偏差,每组主观测站合成多站空时观测矢量,将计算得到的空时噪声子空间数据传输至中心站,中心站根据各个空时子空间的正交性,在信号数据域直接(联合)估计多个运动目标的位置参数与速度参数。本发明可以显著提高多个窄带运动目标的定位精度与空间分辨能力,避免多目标定位过程中的数据关联问题。

    一种基于变形镜的里德堡原子电磁波探测系统及方法

    公开(公告)号:CN115184691A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210843051.5

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开一种基于变形镜的里德堡原子电磁波探测系统及方法,该方法首先通过高压变压器驱动变形镜压电陶瓷使得变形镜发生形变,大幅拓宽耦合光激光器的可调频范围,根据里德堡原子物理属性设定变形镜形变量,使其控制的耦合光激光器频率与里德堡激发态对应;而后,通过从低频到高频扫描耦合光,观察并记录里德堡原子的电磁诱导透明现象,实现宽频段范围内电磁波的探测;最后,根据里德堡原子的电磁诱导透明现象量化数据,反算电磁波物理参数。本发明通过使用变形镜作为腔镜拓宽耦合光的扫描频率范围,从而增大可探测电磁波频率的宽度,避免使用超外差式等电学手段引入电子热噪声,为电磁波宽频谱记录和分析提供一种高灵敏度探测方式。

    一种针对多个窄带信号运动辐射源的分布式阵列协同直接定位方法

    公开(公告)号:CN117233697B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311108062.X

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开一种针对多个窄带信号运动辐射源的分布式阵列协同直接定位方法,该方法需要多个观测站均安装阵列天线,并将观测站分布式布设,根据地理空间的距离远近,将观测站分成多组,将网络可通信距离内的分为一组,每组观测站内部节点在邻居节点之间进行双向时间信息交互,因此组内观测站之间时间同步,而不同组的观测站之间存在时钟偏差,每组主观测站合成多站空时观测矢量,将计算得到的空时噪声子空间数据传输至中心站,中心站根据各个空时子空间的正交性,在信号数据域直接(联合)估计多个运动目标的位置参数与速度参数。本发明可以显著提高多个窄带运动目标的定位精度与空间分辨能力,避免多目标定位过程中的数据关联问题。

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