长期实时蒸发波导剖面测量与信道监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN113670378B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110910360.5

    申请日:2021-08-09

    IPC分类号: G01D21/02 H04B17/30

    摘要: 本发明涉及一种长期实时蒸发波导剖面测量与信道监测系统及监测方法,包含海上平台与岸基平台。通过自动绞车操控气艇升降控制测量高度的变化,得到海上同一位置、不同高度处的气象数据,实时传送数据至岸基终端,实现高精度低空蒸发波导剖面真实值的长期测量。加入蒸发波导实时监测模块可以实时监测蒸发波导信道状态,判断蒸发波导通信可行性,也与检验蒸发波导信道实时测量的数据进行同化验证。本发明提出的长期实时蒸发波导剖面测量与信道监测系统安装简易、收放便捷、测量精度高、测量结果真实有效,可长期布放在我国重点海域,实现蒸发波导剖面实时测量及蒸发波导信道的实时持续监测。

    一种基于波浪滑翔器的电磁信道监测系统

    公开(公告)号:CN111717359B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010538365.5

    申请日:2020-06-12

    摘要: 本发明涉及一种具有蒸发波导监测系统的波浪滑翔器,通过搭载在波浪滑翔器上的蒸发波导电磁信道监测系统,建立近海面信道监测链路,根据应用需求,规划波浪滑翔器运动路径,得到指定海区、指定频率的信道监测数据及海洋气象数据,并通过北斗通信技术,将实时监测的数据信息传输至岸基服务平台,利用蒸发波导反演、插值等算法,得到大面积区域蒸发波导分布特性,具有监测面积广、续航时间长、实时准确等优点,最终可实现海量基础数据积累、海洋环境实时监控、海洋监测数据共享,为海洋及电磁环境探测、频谱管理、电子系统辅助决策等提供数据支持与技术支撑。

    一种海上用的半导体综合散热系统及方法

    公开(公告)号:CN114063747A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111292070.5

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: G06F1/20

    摘要: 本发明公开了一种海上用的半导体综合散热系统,将半导体制冷片贴在目标设备上,另一侧贴着散热冷头,半导体通电后两极产生温差,从而将热量传导到散热冷头中,散热冷头通过水管经一体式水泵与冷排相连,使散热冷头中的热量通过冷却液经一体式水泵进入散热冷排中。冷却液流经散热冷排上的散热片时,将热量释放到空气中,再由散热风扇将热空气吹走。冷却液在散热冷排中释放热量后,进入散热冷头中继续带走冷头中的热量,如此不断循环,持续为目标设备降温。本发明综合使用半导体散热、液体散热、气体散热等方式,具有制冷效果好、可靠性高、环境污染小、耐腐蚀性强、环境适应性强等优点,可以适应各种海上复杂工作环境。

    通信方法和系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114844548A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210340579.0

    申请日:2022-03-26

    IPC分类号: H04B7/155 H04B7/185 H04B7/22

    摘要: 本发明涉及一种通信方法和系统。该通信系统包括:基站塔、基站控制室和地面网络端,其中,基站塔,与基站控制室通过第一线缆连接,基站控制室与地面网络端通过第二线缆连接;其中,基站塔包括:定位模块、天线阵列、远端射频模块、立柱和支撑柱;定位模块设置于基站塔的顶端任意一侧,天线阵列和远端射频模块设置于立柱上,支撑柱用于固定立柱与水平面垂直设置,基站塔中包括至少三组天线阵列和远端射频模块。通过本发明,解决了相关技术中由于各通信模式都无法满足海上近远程通信的需求的问题,达到了满足海上近远程通信的巨大需求的技术效果。

    一种具有蒸发波导监测系统的波浪滑翔器

    公开(公告)号:CN111717359A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010538365.5

    申请日:2020-06-12

    摘要: 本发明涉及一种具有蒸发波导监测系统的波浪滑翔器,通过搭载在波浪滑翔器上的蒸发波导电磁信道监测系统,建立近海面信道监测链路,根据应用需求,规划波浪滑翔器运动路径,得到指定海区、指定频率的信道监测数据及海洋气象数据,并通过北斗通信技术,将实时监测的数据信息传输至岸基服务平台,利用蒸发波导反演、插值等算法,得到大面积区域蒸发波导分布特性,具有监测面积广、续航时间长、实时准确等优点,最终可实现海量基础数据积累、海洋环境实时监控、海洋监测数据共享,为海洋及电磁环境探测、频谱管理、电子系统辅助决策等提供数据支持与技术支撑。

    一种基于深度神经网络的蒸发波导剖面估计方法

    公开(公告)号:CN111310889A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010045418.X

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G06N3/04 G06N3/08 G06F16/29

    摘要: 本发明涉及一种基于深度神经网络的蒸发波导剖面估计方法,能够在指定的海洋区域内迅速估计蒸发波导修正折射率剖面和蒸发波导高度。本方法针对现有蒸发波导模型迭代计算效率低的缺点,利用美国国家环境预测中心气候预测系统,再分析气象数据及蒸发波导计算模型计算得到的大气修正折射率,训练了深度神经网络,并利用训练区域内(训练点除外)随机位置的数据验证方法的准确性,得到了以深度神经网络为基础的蒸发波导剖面估计方法,可用于大面积海域的蒸发波导预测,实时监测蒸发波导高度分布情况,便于针对蒸发波导情况的变化快速变更通信策略,保障海上超视距通信质量。

    一种基于ADS-B信号的区域低空大气波导反演方法

    公开(公告)号:CN118965693A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410938437.3

    申请日:2024-07-13

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本发明提供了一种基于ADS‑B信号的区域低空大气波导反演方法,主要解决接收端在计算真实路径损耗时数据来源单一,且需要知悉发射端的经纬度、信号频率和发射端系统能力等信息,难以对区域蒸发波导进行反演的问题。本发明采用的方案为通过接收和解调飞机ADS‑B信号,得到多个已知位置和高度目标的ADS‑B信号路径损耗,结合混合波导模型、电磁波传播模型、目标函数和全局优化算法,反演得到监测区域的低空大气波导分布。

    基于微波路径损失的混合波导反演方法

    公开(公告)号:CN117289349A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311126686.4

    申请日:2023-09-03

    IPC分类号: G01V3/38 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种基于微波路径损失的混合波导反演方法,通过建立点对点的微波链路,采用多个高度上的收发天线、多个监测频点、多个监测位置,结合系统参数,计算得到该链路上不同收发天线高度、不同频率、不同距离的微波传播的路径损失,然后在链路上建立混合波导剖面,结合电磁波传播模型、目标函数、优化算法等,得到链路上包括表面波导以及蒸发波导的混合波导剖面。本方法获取多种混合波导剖面,提高海上电磁系统的性能评估精度,能够反演得到蒸发波导和表面波导混合剖面特性。

    一种蒸发波导环境下组网式海上舰船探测系统及方法

    公开(公告)号:CN112731284A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011526937.4

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: G01S5/02 G01S11/02 G01S3/14

    摘要: 本发明涉及一种蒸发波导环境下组网式海上舰船探测系统及方法,属于舰船探测技术领域。通过对无舰船遮挡和存在舰船遮挡时电磁波路径损失的仿真分析,采用多发多收的蒸发波导组网通信装置,实现对舰船目标的测速、测向、测距功能。包括记录检测微波传播损失发生剧烈变化的四个时刻点,并从船载系统获得组网船只的间距和方位角,计算目标距离;建立直角坐标系,计算目标航向角;计算目标运动速度。本发明具有探测距离长、不受基站限制的优点,且所用通信设备安装简易、隐蔽性好,可作为卫星遥感探测的补充手段。

    通信方法和系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114844548B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202210340579.0

    申请日:2022-03-26

    IPC分类号: H04B7/155 H04B7/185 H04B7/22

    摘要: 本发明涉及一种通信方法和系统。该通信系统包括:基站塔、基站控制室和地面网络端,其中,基站塔,与基站控制室通过第一线缆连接,基站控制室与地面网络端通过第二线缆连接;其中,基站塔包括:定位模块、天线阵列、远端射频模块、立柱和支撑柱;定位模块设置于基站塔的顶端任意一侧,天线阵列和远端射频模块设置于立柱上,支撑柱用于固定立柱与水平面垂直设置,基站塔中包括至少三组天线阵列和远端射频模块。通过本发明,解决了相关技术中由于各通信模式都无法满足海上近远程通信的需求的问题,达到了满足海上近远程通信的巨大需求的技术效果。(56)对比文件史阳.蒸发波导建模及微波传输特性研究.博士电子期刊2019年第01期.2019,正文19-111页.屈利平,张海勇,王华等.基于散射/波导模式的舰船超视距通信分析与应用研究.通信技术.2021,第54卷(第1期),全文.闫西荡;杨坤德.蒸发波导环境下风浪对电磁波传播影响的数值模拟研究.海洋与湖沼.2020,(第01期),全文.周朋.蒸发波导环境下海上超视距通信应用研究.舰船科学技术.2017,(第05期),全文.夏明华;朱又敏;陈二虎;邢成文;杨婷婷;温文坤.海洋通信的发展现状与时代挑战.中国科学:信息科学.2017,(第06期),全文.