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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/04
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。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/06
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。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01R29/08
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。
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公开(公告)号:CN117110984B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202310918567.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/04
Abstract: 本发明公开了一种收发两端传感器存在时频同步误差条件下的TOAs/FOAs闭式协同定位方法,该方法针对收发两端传感器存在时频同步误差的定位场景,提供了一种面向多辐射源的TOAs/FOAs协同定位方式,该方法是对多个辐射源进行协同定位,可以同时给出多辐射源位置参数、多辐射源速度参数、时域同步误差参数以及频域同步误差参数的闭式解。该方法具有较高的计算效率,不仅可以有效抑制收发两端传感器时频同步误差的影响,还能够获得较高的协同增益。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/04
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。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/06
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。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/02
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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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01R29/08
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。
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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
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01S5/02
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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公开(公告)号:CN118264413A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410429074.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种基于隐蔽物理层签名的通信密钥安全隔离方法及系统,依靠事先约定的发送序列,可无需估计信道地生成物理层密钥序列作为接入层密钥,引入了独立于非接入层的与终端位置、发送序列强相关的安全因子,实现从初始协商即开始的接入层安全保护;利用接入层密钥推导出消息的物理层签名,以较小的计算代价实现消息源身份鉴定、消息完整性和保密性验证以及抗否认等功能;并通过物理层密钥产生混沌扩频序列进行扩展谱通信的隐蔽通信方式,实现信号层面的抗干扰、抗多径、低截获,达到安全保密通信的目的。
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