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公开(公告)号:CN116432523A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310295977.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 国家无线电监测中心 , 北京东方波泰无线电频谱技术研究所有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群优化算法的电离层电子密度反演方法。本发明方法包括:接收机采集短波信号到达仰角,计算发射位置到接收位置的路径中点处的经纬度,引入NeQuick2模型求解短波发射和接收位置中点处的电离层QPS(准抛物段)参数的初始值;基于短波信号到达仰角,求出经QPS电离层传播后的电波射线仰角,并结合实测仰角,构建适应度函数,利用粒子群优化算法搜索最佳参数;利用优化的参数反演电离层电子密度剖面。采用本发明方法优化反演后的QPS参数与实测值吻合更好,本发明方法无需新建或使用已有专业电离层观测设施,效费比较高,实用性强,可与已获得的电离层模型进行数据融合,进一步提升电离层反演精度。
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公开(公告)号:CN112187694B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011016669.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 国家无线电监测中心
Abstract: 本发明提供了一种基于DMRS的手机终端信号屏蔽方法及系统,属于无线移动通信技术领域。本发明系统包括:信号接收模块、小区搜索模块、PBCH DMRS解调模块、干扰序列生成模块和干扰信号发送模块。本发明方法包括:接收环境中的5G信号,计算当前小区的物理小区标识及PBCH DMRS序列;利用相位旋转生成屏蔽PBCH DMRS序列与相邻的屏蔽PBCH DMRS序列;将屏蔽序列在频域上穿插在同步广播块的资源单元上;进行OFDM调制后,在与基站相同的频点上发送至所在环境中。本发明所发出的屏蔽信号可精确干扰,在只占用很少一部分系统资源基础上,大大降低屏蔽系统的发射功率,并且不会影响5G基站的正常工作。
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公开(公告)号:CN112187379A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010982501.X
申请日:2020-09-17
Applicant: 国家无线电监测中心
Abstract: 本发明提供了一种适用超低温环境的高可靠高精度无线电监测接收系统,属于无线移动通信技术领域。本发明为超低温环境下工作的接收机定制机箱,并在机箱中增加温度传感器和加热设备,温度传感器实时监测机箱内工作环境的温度,并将监测到的温度反馈给加热设备以及接收机,加热设备根据反馈的温度进行机箱内工作温度的调节,在接收机输出端设置修正寄存器,其内存储频率、幅度偏差表和离散频率映射表,依据当前温度对接收机实际输出的信号进行幅度和频率的补偿后输出。本发明系统可适用于零下30℃至零下10℃的环境,并通过信号的幅度和频率补偿,提高了测量信号的准确度和可靠性。
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公开(公告)号:CN118746800A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410915952.X
申请日:2024-07-09
Applicant: 北京东方波泰无线电频谱技术研究所有限公司 , 国家国防科技工业局重大专项工程中心 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种SAR卫星星座与地面气象雷达系统间同频干扰评估方法,属于卫星遥感技术领域,所述方法包括:判断地面气象雷达A系统和SAR卫星星座B系统的使用频率是否重叠;若重叠,则设置SAR卫星星座B系统的初始轨道参数;设置SAR卫星星座B系统的运行与操作特性参数;生成SAR卫星星座B系统波位信息;设置地面气象雷达A系统的运行与操作特性参数;设定跟星策略;根据跟星策略、SAR卫星星座B系统的发射方案和地面气象雷达A系统的接收特性,设置编排干扰关系;设定仿真时间和仿真步长;干扰计算。本发明能够供SAR卫星操作单位对地面气象雷达管理机构干扰协调时使用,以便SAR卫星有可能采取必要措施规避干扰,使双系统可以安全运行。
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公开(公告)号:CN112187694A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011016669.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 国家无线电监测中心
Abstract: 本发明提供了一种基于DMRS的手机终端信号屏蔽方法及系统,属于无线移动通信技术领域。本发明系统包括:信号接收模块、小区搜索模块、PBCH DMRS解调模块、干扰序列生成模块和干扰信号发送模块。本发明方法包括:接收环境中的5G信号,计算当前小区的物理小区标识及PBCH DMRS序列;利用相位旋转生成屏蔽PBCH DMRS序列与相邻的屏蔽PBCH DMRS序列;将屏蔽序列在频域上穿插在同步广播块的资源单元上;进行OFDM调制后,在与基站相同的频点上发送至所在环境中。本发明所发出的屏蔽信号可精确干扰,在只占用很少一部分系统资源基础上,大大降低屏蔽系统的发射功率,并且不会影响5G基站的正常工作。
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