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公开(公告)号:CN113777603A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110986051.6
申请日:2021-08-26
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
摘要: 本发明属于电磁波技术领域,公开了一种海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,所述海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,包括总控制子系统、天线开关控制器、接收机开关控制器以及显示控制子系统;总控制子系统、天线开关控制器以及接收机开关控制器的工作状态由以太网和显控平台连接,并显示在显控平台中;各个子系统通过网线与系统控制子系统连接,完成网络连接,建立与控制。本发明通过设计海洋信息‑电离层一体化探测系统的接收系统控制方法以及信号处理方法,结合磁天线特有的特性,实现电离层垂测和海洋信息的同步获取,避免了两者之间的相互干扰,能够实时获得电离层的距离、多普勒频率以及空间分布情况。
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公开(公告)号:CN113901741A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111220601.X
申请日:2021-10-20
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明属于海洋动力学技术领域,公开了海洋‑电离层耗散动力学仿真方法、仿真系统、设备及应用。构建高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统;根据高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统中熵的变化特征,分析海洋子系统与电离层子系统的动力学关系,将高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统的框架和长短期记忆网络模型的原型中部分参数迁移至真实环境下的海洋‑电离层数据模型;利用录取的海洋‑电离层数据对迁移后的真实环境下的海洋‑电离层数据模型参数进行相应调整,获取海上自然灾害早期预报信息。本发明提高了小样本下的建模准确性,从而有效揭示突变海态与电离层之间动力学关系,为海上自然灾害的早期预报提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118033589B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410436830.2
申请日:2024-04-12
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明属于舰船编队特征识别技术领域,公开了基于RD谱定位的高频地波雷达舰船编队识别方法及系统。该方法采用基于相邻区域的CFAR检测器,有效地实现了舰艇编队定位并避免丢失目标,同时克服了同一编队在相邻区域重复检测的缺点。然后,对回波信号进行运动补偿后周期最大化处理,提高分辨率,实现子目标数量的判断。同时,对运动补偿后的回波信号采用傅里叶补偿处理,计算得到各子目标的位置。最后,得到编队中子目标数量和子目标位置。本发明实现了编队识别。
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公开(公告)号:CN113901741B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111220601.X
申请日:2021-10-20
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明属于海洋动力学技术领域,公开了海洋‑电离层耗散动力学仿真方法、仿真系统、设备。构建高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统;根据高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统中熵的变化特征,分析海洋子系统与电离层子系统的动力学关系,将高频地波雷达海洋‑电离层耗散系统的框架和长短期记忆网络模型的原型中部分参数迁移至真实环境下的海洋‑电离层数据模型;利用录入的海洋‑电离层数据对迁移后的真实环境下的海洋‑电离层数据模型参数进行相应调整,获取海上自然灾害早期预报信息。本发明提高了小样本下的建模准确性,从而有效揭示突变海态与电离层之间动力学关系,为海上自然灾害的早期预报提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118033589A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410436830.2
申请日:2024-04-12
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明属于舰船编队特征识别技术领域,公开了基于RD谱定位的高频地波雷达舰船编队识别方法及系统。该方法采用基于相邻区域的CFAR检测器,有效地实现了舰艇编队定位并避免丢失目标,同时克服了同一编队在相邻区域重复检测的缺点。然后,对回波信号进行运动补偿后周期最大化处理,提高分辨率,实现子目标数量的判断。同时,对运动补偿后的回波信号采用傅里叶补偿处理,计算得到各子目标的位置。最后,得到编队中子目标数量和子目标位置。本发明实现了编队识别。
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公开(公告)号:CN113777603B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202110986051.6
申请日:2021-08-26
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
摘要: 本发明属于电磁波技术领域,公开了一种海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,所述海洋和电离层一体化探测接收系统控制及信号处理系统,包括总控制子系统、天线开关控制器、接收机开关控制器以及显示控制子系统;总控制子系统、天线开关控制器以及接收机开关控制器的工作状态由以太网和显控平台连接,并显示在显控平台中;各个子系统通过网线与系统控制子系统连接,完成网络连接,建立与控制。本发明通过设计海洋信息‑电离层一体化探测系统的接收系统控制方法以及信号处理方法,结合磁天线特有的特性,实现电离层垂测和海洋信息的同步获取,避免了两者之间的相互干扰,能够实时获得电离层的距离、多普勒频率以及空间分布情况。
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