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[01171541]太阳射电爆发干扰导航系统事件预警平台的研发与应用

交易价格: 面议

所属行业: 检测仪器

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

星上发出的信号容易受到该类噪声的影响,从而信噪比降低、可见星数量下降,导致导航失效等情况。 从观测中我们也发现该类影响:在2003年10月28日,2005年12月6、13、14日的太阳强射电流量事件时刻,发现了GPS导航信号的失锁现象,其爆发时刻的电磁波流量远不到GPS早期的理论估计阈值40000 S.F.U(太阳射电流量单位),约3000S.F.U左右。但是乐新安、万卫星等人发现在太阳射电流量达到1840S.F.U即已开始出现信噪比下降现象。 为此,作为中国自主研发的导航设备,将来以期取代GPS,剧烈太阳射电爆发同样是对北斗导航潜在的影响因素,北斗系统的安全运行,对于提高我国的国际地位,逐步使我国摆脱对国外卫星导航系统的依赖,促进经济社会的发展,保障国家安全等许多方面,都具有十分重大特殊的意义。 本系统建立的目的旨在于:力求快速探知L波段太阳射电爆发,为导航系统特别是北斗系统提供可能受影响的警报信息。目前国际太阳射电监测网在L波段(1-2GHz)只有1415MHz一个监测频点,同时国内还没有L波段的太阳射电流量监测系统,不能很好的满足预警的需求, 本项目主要针对上述问题我们提出了专利技术“一种针对太阳射电爆发干扰导航系统事件的预警平台”,该项技术实施如下: 首先建立了无线电环境监测系统,通过该系统在无线电频率使用非常紧张的卫星工作频段附近选出8个以上没有被使用的4-5MHz无线电频段,这些频点分布于北斗导航频点B1(1561MHz)、B2(1207MHz)和B3(1268MHz)之间,作为太阳射电流量的监测频点; 然后研制针对上述频点的多通道接收机系统,该接收机系统主要由天线子系统、第一级低噪声放大器、滤波器、第二级放大器、功率-电压转化模块、数据采集模块和控制电脑组成,通过对太阳射电信号的采集实现实时对流量的监测; 通过多频点与B1,B2,B3在频谱上的远近关系,构建加权函数,即不同监测通道的流量异常对于不同的导航频点预警性能是不同的,这样可以提高预警的准确性; 最后通过对噪声源系统的控制,在观测数据中加入已知噪声信号,可以进一步对太阳射电流量数据进行精确定标。 目前该项技术已经得到国家相关部门的重视,我们在云南天文台建成一个原型试验性天线系统,为0.8米天线+8个监测通道设计;还正在中国科学院空间科学研究中心廊坊地面站建立4.5米天线+18个监测通道的紧密流量监测系统。 另外我们联合国家空间天气的发布单位:国家卫星气象中心和北斗卫星地面站的总体单位:北京跟踪与通信技术研究所正在开展标准太阳射电+卫星数据质量监测站及抗干扰方法的研究。
星上发出的信号容易受到该类噪声的影响,从而信噪比降低、可见星数量下降,导致导航失效等情况。 从观测中我们也发现该类影响:在2003年10月28日,2005年12月6、13、14日的太阳强射电流量事件时刻,发现了GPS导航信号的失锁现象,其爆发时刻的电磁波流量远不到GPS早期的理论估计阈值40000 S.F.U(太阳射电流量单位),约3000S.F.U左右。但是乐新安、万卫星等人发现在太阳射电流量达到1840S.F.U即已开始出现信噪比下降现象。 为此,作为中国自主研发的导航设备,将来以期取代GPS,剧烈太阳射电爆发同样是对北斗导航潜在的影响因素,北斗系统的安全运行,对于提高我国的国际地位,逐步使我国摆脱对国外卫星导航系统的依赖,促进经济社会的发展,保障国家安全等许多方面,都具有十分重大特殊的意义。 本系统建立的目的旨在于:力求快速探知L波段太阳射电爆发,为导航系统特别是北斗系统提供可能受影响的警报信息。目前国际太阳射电监测网在L波段(1-2GHz)只有1415MHz一个监测频点,同时国内还没有L波段的太阳射电流量监测系统,不能很好的满足预警的需求, 本项目主要针对上述问题我们提出了专利技术“一种针对太阳射电爆发干扰导航系统事件的预警平台”,该项技术实施如下: 首先建立了无线电环境监测系统,通过该系统在无线电频率使用非常紧张的卫星工作频段附近选出8个以上没有被使用的4-5MHz无线电频段,这些频点分布于北斗导航频点B1(1561MHz)、B2(1207MHz)和B3(1268MHz)之间,作为太阳射电流量的监测频点; 然后研制针对上述频点的多通道接收机系统,该接收机系统主要由天线子系统、第一级低噪声放大器、滤波器、第二级放大器、功率-电压转化模块、数据采集模块和控制电脑组成,通过对太阳射电信号的采集实现实时对流量的监测; 通过多频点与B1,B2,B3在频谱上的远近关系,构建加权函数,即不同监测通道的流量异常对于不同的导航频点预警性能是不同的,这样可以提高预警的准确性; 最后通过对噪声源系统的控制,在观测数据中加入已知噪声信号,可以进一步对太阳射电流量数据进行精确定标。 目前该项技术已经得到国家相关部门的重视,我们在云南天文台建成一个原型试验性天线系统,为0.8米天线+8个监测通道设计;还正在中国科学院空间科学研究中心廊坊地面站建立4.5米天线+18个监测通道的紧密流量监测系统。 另外我们联合国家空间天气的发布单位:国家卫星气象中心和北斗卫星地面站的总体单位:北京跟踪与通信技术研究所正在开展标准太阳射电+卫星数据质量监测站及抗干扰方法的研究。

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