电波环境探测与折射误差修正技术研究

来源 :第十二届全国电波传播学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:angelfang555
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  基于多年历史探空数据构建对流层折射率分段模型,并根据地基单站GNSS数据,提出了电离层总电子含量、电离层电子密度剖面实时反演方法。在此基础之上,利用射线描迹算法计算电波环境折射误差,研制了电波折射修正仪。试验结果表明,文中方法可实时探测电波环境参数,精确获取电波环境折射误差。电波折射修正仪具有探测精度高、抗干扰能力强、性能稳定、便于工程应用的特性,可有效弥补我国工程应用中电波环境能力不足的缺陷。
其他文献
作为日地空间环境的重要组成部分,电离层具有重要的作用.它能显著影响电磁波的传播,造成电磁波的折射及能量损失.进而会影响利用电磁波进行通信、导航、成像的地面和空间系统.文中介绍了电离层的基本特性,仿真并分析了电离层对电磁波以及SAR成像的影响.从仿真分析中可以看出,对P、L等波段的雷达影像处理时必须考虑电离层的影响.
针对随机粗糙海面电磁散射,建立了统一的海面背景下目标探测物理模型,分析了典型海况下的电磁散射机理,基于物理光学法计算了海面背景下复杂目标的散射场,并通过对其获得的雷达截面积(RCS)数据进一步分析处理得到了其高分辨一维距离像,通过与无海面背景下的目标一维距离成像特性进行对比分析,得到了有意义的结论,为后续研究工作提供了参考.
设计了一个同时多波束网络-Rotman透镜,运用准光学技术替代大量移相器,获得同时多波束扫描,并且使电路变得简单,减少了体积和重量.使用仿真软件Rotman Lens Designer进行辅助设计,实测结果表明其理论与实验结果一致性较好.
利用实测典型地物散射系数和"MCARM计划"天线方向图,仿真产生了空时二维杂波谱,分析了不同通道数和脉冲数条件下空时二维杂波谱特性,并利用MCARM实测数据验证了该特性,为空时二维地杂波特性研究和目标检测算法中雷达通道数和脉冲数的选取提供了依据.
基于经典的空间谱估计子空间分解算法MUSIC,得到信号的协方差矩阵,从其对角元素得到信号的功率信息,进而对目标方位和功率进行反演.同时针对一维最小冗余阵列,通过内插变换法,转换为等效均匀等距线阵,从而应用空间谱估计算法.利用一维线阵,通过仿真计算,验证了上述算法的可靠性,证明空间谱估计算法可以超越阵列孔径的分辨率.利用空间谱估计算法可以应用到探地雷达中进行目标方位和反射功率估计,基于信号以及噪声的
为了解决现有雷达不能直接测量运动目标的横向速度这一问题,采用两副天线接收来自运动目标的回波,将两路回波信号干涉相加减得到和差信号,通过仿真分析发现运动目标横向速度与和差信号的检波信号频谱成线性关系.最后论证了目标可能存在的纵向速度对检波信号频谱没有影响,得出了电波干涉法测量运动目标横向速度是可行的结论.
利用我国9个电离层观测台站1977-1981年间观测的foF2数据以及同时期的两种太阳活动指数,太阳短波EUV(255~300A)流量和太阳长波10.7cm流量,及地磁活动Ap指数,研究了foF2与太阳活动指数和地磁活动指数之间的关系,得出了不同季节和不同地理纬度条件下它们之间的相关性规律.
为提高近程便携式高频地波雷达的风浪探测能力,采用了二元单极子/交叉环天线阵。利用微扰法分析海洋表面电磁散射问题,建立了高阶布拉格散射截面公式,模拟出雷达接收的海洋散射回波,并与海洋状态分析雷达(OSMAR-SD)的实地探测结果进行了对比。结果表明:高阶布拉格散射截面公式描述的回波特性,与雷达实测结果呈现出的回波特性一致,在归一化频率√2,√3位置会由于发生高阶布拉格散射而出现较强的尖峰。
回顾了中国电波传播研究所参与我国极地考察研究的早期情况,包括主要观测设备、研究课题、研究成果、获奖项目和主要参研人员等等。特别是通过第一次南极考察期间在短波通讯和电离层方面的主要活动和研究成果,首次组织召开的"南极及高纬地区高空物理学术研讨会","非相干散射雷达探测的早期试验"等事例,讴歌了老一辈科学家和中青年科技工作者高度的科学使命感和学术敏锐性,艰苦奋斗、开拓创新的科研风尚。我国南北极考察事业
主要研究利用非相干散射雷达对电离层参数反演过程中,电离层条件、反演参数选择、先验信息及时延分辨率和时延长度对电离层参量反演误差的影响。通过分析得到以下结论:根据高、低电离层的不同条件,减少反演参数,反演误差会有一定程度的降低,但受高低电离层非相干散射模型的不同影响,低电离层参数的误差会更大;先验信息可以很有效地降低电离层的反演误差;随时延分辨率变低,电离层参数误差增大,随时延长度的增加而误差减小;