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公开(公告)号:CN119439208A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411514002.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于分布式阵列直接位置估计方法,包括如下步骤:步骤1、通过分布式阵列接收模型接收卫星信号,并构建卫星信号模型;步骤2、利用网格法生成本地信号,并将本地信号与接收信号结合构造最大似然函数;步骤3、所述最大似然函数通过EMI方法优化直接位置估计;步骤4、通过搜索网格中相关最大值,得到被遮蔽接收机的位置信息。该方法通过集成阵列天线技术,提高对卫星信号的接收质量,利用空间分集技术,结合方位角和俯仰角等空间信息,增强在弱信号环境下的信号接收能力。
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公开(公告)号:CN114355407B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111630534.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高度角强约束的北斗载波相位多径校正方法,包括如下步骤:步骤1、多径抽取,步骤2、多径建模,采用基于分轨道分频率分卫星的自更新和自强化的多径建模;步骤3、多径校正搜索,采用基于高度角引导的快速时域搜索算法。采用上述技术方案,可以有效提高北斗载波相位的多径误差校正精度和效率,基于高度角约束的自适应阈值和分层小波变换对后拟合单差观测值进行滤波处理,有效地降低了观测值的误差水平,提高了多径模型的抽取精度和效率;基于分轨道分频率分卫星的高度角模型对多径误差进行建模,同时采用自强化和自更新对模型进行实时强化和更新,提高了模型精度的稳定性和应用的时效性,为后续多径校正提供扎实的基础。
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公开(公告)号:CN115436924A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211030110.3
申请日:2022-08-26
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了优化本振奈奎斯特折叠接收机(NYFR)架构下的多分量线性调频(LFM)信号快速参数估计方法及系统,方法步骤如下:S1、将NYFR输出的含周期线性调频(PLFM)的多分量信号经过瞬时自相关后进行傅里叶变换(IAF)和最大峰值搜索,估计得出多分量信号的不同的奈奎斯特区域(NZ)标号S2、将S1中不同的构成解线调信号,经过解线调和IAF,估计得出多分量信号的调频率S3、将S1中不同的和S2中的信号调频率构成解线调信号,经过解线调和快速傅里叶变换(FFT),估计得出多分量信号的中频最后由估计出信号的载频本发明提出了在时频混叠下的一种优化本振NYFR架构的多分量LFM信号快速参数估计方法,为复杂电磁环境下的高效电子侦察提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115019192A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210596073.6
申请日:2022-05-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06V20/13 , G06V20/70 , G06V10/26 , G06V10/75 , G06V10/74 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了基于双通道主干网络和联合损失函数的洪灾变化检测方法及系统,其方法包括:S1、获取双极化SAR图像,对图像进行预处理,标注出受到洪灾影响区域,获得数据集;S2、基于双通道主干网络和联合损失函数构建改进的DeeplabV3+模型,并利用数据集训练模型;S3、利用训练后的DeeplabV3+模型预测目标区域的洪灾水域结果并提取;S4、基于提取的洪灾水域结果,利用差值法得到水体的变化情况。本发明综合利用了双极化SAR图像的特征信息,提升了模型的鲁棒性;基于主动轮廓模型损失函数构建联合损失函数,提升洪灾水体边缘定位和保持能力的同时增强了模型的泛化性能,最终实现洪灾水体的准确检测与分割。
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公开(公告)号:CN114578403A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210200510.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在高动态环境下的频率精细估算方法,包括如下步骤:S1‑1、获取接收端信号;S1‑2、计算接收端信号的峰值;S1‑3、通过公式粗略估算MF参数;S2‑1、获取观测到的峰值并转化为表达式;S2‑2、通过峰值表达式设定联合概率密度函数;S2‑3、通过联合概率密度函数得到目标函数,并计算目标函数的最优值;S2‑4、把最优值代入接收端信号的峰值的表达式中,通过奇异点分割优化,改写目标函数,并得到差分函数和峰值误差函数;S2‑5、计算出反馈误差,并通过迭代,得到精确估算参数MF。可以通过高动态参数来计算出MF,从而可以为高动态环境下实现精确定位,并且可以实现高检测频率实现参数概率参数估计和高频率估计参数精度实现高动态环境下频率参数捕获。
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公开(公告)号:CN114355421A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111585074.2
申请日:2021-12-22
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明主要提供一种基于北斗导航系统卫星L4和CMC组合观测值的洪水探测方法,该方法既能够有效克服低端接收机不输出载噪比观测值而导致基于北斗卫星载噪比的洪水探测法失效的问题,同时又通过双组合观测值联合探测提高了洪水探测的成功率和准确率。因为地面积水会导致北斗信号产生严重的多径信号,而多径信号会直接影响L4和CMC组合观测值,其中L4组合观测值直接受北斗卫星载波信号的多径影响,CMC组合观测值直接受北斗卫星伪距信号的多径影响。因此,可以利用L4和CMC组合观测值对洪水进行联合探测。
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公开(公告)号:CN118897932A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411377042.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PWV和多参数综合加权策略的台风监测方法,包括如下步骤:步骤1、分别建立同一区域内和同一时间区域内的台风数据库和气象参数数据集;步骤2、选取利用任意n个站点的RS观测数据及对应时空的ERA5气象参数数据分别计算PWV并验证;步骤3、根据计算每场台风期间PWV的空间分布,然后,提取各台风参数峰值所对应的经纬度,最后计算每场台风期间台风参数的离散系数;步骤4、根据台风参数的离散系数建立多参数线性加权模型;步骤5、利用建立的多参数线性加权模型,输入一定时空范围内的PWV、气压、降雨、风速、温度;将输出结果线性变换为[0,1]区间,提取结果最大值对应的经纬度,作为预测的台风位置。
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公开(公告)号:CN118780154A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410758920.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G01W1/00 , G01W1/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的北斗导航系统短时降雨预测方法,包括如下步骤:步骤1、获取历史大气可降雨量数据,并对其进行归一化处理;步骤2、初步构建并训练卷积神经网络预测模型;步骤3、使用北斗精密单点定位方法计算得到对流层总延迟ZTD,并利用Sa经验模型解算对流层静力学延迟ZHD;步骤4、利用对流层总延迟、对流层湿延迟和对流层静力学延迟的关系解算对流层湿延迟;步骤5、根据大气可降雨量和对流层湿延迟的对应关系,通过计算得到大气可降雨量;步骤6、将大气可降雨量数据作为输入进行预测。该算法能够有效克服稀疏或临时搭建北斗观测站因缺乏历史数据而无法对短时降雨预测进行有效建模,导致现有预测算法失效的问题。
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公开(公告)号:CN114355417B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111491535.X
申请日:2021-12-08
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种顾及伪距多径、轨道及数据类型的三频周跳探测修复法,步骤包括步骤(1)提取导航系统的原始观测值为原始伪距、载波相位和信噪比;步骤(2)原始观测值的预处理:步骤(3)将预处理后的观测值进行周跳探测;步骤(4)周跳修复;步骤(5)输出修复后的观测值。本发明专利从观测层面对原始观测值进行预处理,采用基于信噪比约束的自适应阈值小波包滤波去噪模型滤除随机噪声,同时采用基于分轨道分卫星的高度角模型对卫星端伪距多径误差进行校正,降低卫星端伪距多径误差的影响。最后,从探测层面对检测量进行自适应阈值检测,减小周跳误探率,提高探测准确率。
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公开(公告)号:CN114355411B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111585075.7
申请日:2021-12-22
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明描述了一种基于北斗或GPS导航系统卫星载噪比观测值的洪水探测方法,属于导航卫星反演技术领域。发明提出一种基于北斗/GPS导航卫星系统载噪比观测值的洪水探测方法:第一步:在模型建立层面。第二步:基于载噪比观测值的直接探测法。第三步:基于载噪比相位差与土壤湿度关联模型的间接探测法。第四步:对洪水探测结果分析处理。采用本发明所述方法,既避免了传统地面观测站因站点分布少,密度不均匀,时空分辨率低等问题而导致的洪水探测精度低和探测范围小的缺陷,同时避免了基于遥感卫星雷达站方法建设成本高和建设周期长,且需专用接收机设备进行探测的缺陷。
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