一种GNSS抗欺骗能力的评价方法、装置、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN114035207A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111144702.3

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本申请公开了一种GNSS抗欺骗能力的评价方法、装置、介质及电子设备。其中,该方法包括:通过所述矢量信号发生器重放欺骗场景数据和无欺骗场景数据,供所述GNSS接收机接收,并采集所述GNSS接收机接收到欺骗场景数据的第一输出数据,和采集所述GNSS接收机接收到无欺骗场景数据的第二输出数据;对所述第一输出数据和所述第二输出数据进行目标维度信息分析;若所述目标维度信息的分析结果为存在异常,则确定GNSS抗欺骗能力无效。通过采用本技术方案,可以对于GNSS抗欺骗能力进行评价,对识别出的异常与实际使用的欺骗场景数据进行比较和分析,如果GNSS接收机没有能够识别并过滤掉欺骗场景数据,进而产生输出数据,则确定GNSS接收机的抗欺骗能力是无效的。

    一种斜入射式共焦布里渊光谱测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113624683A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110757652.X

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开一种斜入射式共焦布里渊光谱测量系统和方法,解决现有折射率测量系统和方法测量精度低、空间分辨能力低等问题。所述系统,包含:照明模块,用于产生系统入射光;系统入射光经分光平片透射进入参考模块,反射进入光谱激发模块;标准样品经激发产生的布里渊散射光被收集后经分光平片反射进入光谱探测模块;光谱探测模块,探测得到标准样品的背向和对称方向布里渊散射光谱频移值,进而标定系统入射光角度;待测样品经激发产生的布里渊散射光被收集后经分光平片透射进入光谱探测模块;光谱探测模块,探测得到待测样品的背向和对称方向布里渊散射光谱频移值。所述方法使用所述系统。本发明可实现高精度、快速三维折射率测量。

    一种增强型原子荧光收集装置和收集方法

    公开(公告)号:CN111650174B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010733355.7

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请公开了一种增强型原子荧光收集装置和收集方法,所述装置包括外壳,外壳上设置有荧光探测孔、原子束准直孔和激光束准直孔;外壳的内壁上设置有椭球形反射面和半球形反射面;其无需额外透镜装置,节省了空间,降低了系统复杂度,节约了成本;其增加了原子束的准直功能,可用于对原子束准直要求较高的原子物理实验;其能够有效屏蔽环境杂散光干扰;其能够进行多个探测区级联,增强收集方法的灵活性;其适用于原子束频标、喷泉原子钟、冷原子物理等实验系统。

    一种卫星双向时间比对调制解调器时延变化自校准方法

    公开(公告)号:CN109005020B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810749077.7

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种卫星双向时间比对调制解调器时延变化自校准方法,解决现有方法无法对调制解调器可变时延校准的问题。所述方法,包含:通过校准回路,对不同码速率下本地、远程调制解调器的自身时延进行测量;对不同码速率下的本地时延测量值、远程时延测量值计算平均值,得到不同码速率下的本地时延校准值、远程时延校准值;按照设定的码速率,通过卫星双向比对回路,对本地时间、远程时间进行测量,得到设定码速率下的本地时间测量值、远程时间测量值;根据设定码速率下的本地时延校准值、远程时延校准值、所述设定码速率下的本地时间测量值、远程时间测量值,得到卫星双向时间比对钟差。本发明实现双向比对系统稳定性的提高。

    一种卫星双向时间比对数传信号解调装置、系统和方法

    公开(公告)号:CN112769537A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011465217.1

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种卫星双向时间比对数传信号解调装置、系统和方法,该装置包括:倍频处理单元、辅助单元、PLL单元和BLL单元,其中,倍频处理单元用于将数传信号处理成载波倍频信号,并发送给辅助单元,辅助单元用于对所述载波倍频信号进行频率提取,将提取到的载波频率发送给PLL单元和BLL单元进行动态辅助,PPL单元用于根据动态辅助,将所述数传信号处理成基带数传信号,BLL单元用于根据所述动态辅助,将所述基带数传信号解调出实时时间比对数据信息。

    一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112763084A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011498619.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法,包括:连续激光器,所述连续激光器输出连续激光,经过分束镜分为透射光与反射光两路,透射光输出后照射到光电导天线上;飞秒激光频率梳,用于输出飞秒激光,与所述反射光经过合束镜合束后入射到光栅上;光电探测器,用于接收光栅反射的连续激光的反射光和飞秒激光频率梳相应梳齿频率成分的激光,探测到连续激光与飞秒激光的拍频信号;锁相环电路,用于接收所述拍频信号,与原子钟输出的参考信号鉴相后作为误差信号,输出反馈控制信号控制连续激光器的输出激光频率,使其锁定在飞秒激光频率梳相应梳齿的激光频率上,本发明可以大幅提升现有太赫兹频率源的频率稳定性与准确度。

    星地双向时间频率同步方法

    公开(公告)号:CN110865532B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911165460.9

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种星地双向时间频率同步方法,包括:卫星的上行载波频率f1,下行载波频率为和f2和f3;计算f1、f2和f3的周数;计算电离层电子浓度TEC;消除f3伪码测量噪声;计算卫星和地面站之间的时差;计算卫星和地面站之间的频率差。相比于现有技术,本发明提出的技术方案基于宽带扩频理论与三频载波相位测量机制,克服了双向法中载波相位只能进行频率同步的问题,实现利用载波相位进行时间同步的目的,时差同步水平达到皮秒量级,可以满足当前氢原子钟和铯原子钟等高性能原子钟远程时间频率传递。

    一种基于卫星双向的远程时间复现系统

    公开(公告)号:CN110784278B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911036105.1

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于卫星双向的远程时间复现系统,包括:标准对比装置和远程复现装置,远程复现装置被配置为执行:S1:接收处理后的标准对比装置输出的第一比对信号,与远程复现装置的本地信号进行比对;S2:若比对结果满足预设的比对条件,则输出第一比对信号作为复现信号;若比对结果不满足预设的比对条件,则基于比对结果生成第二比对信号后输出至标准对比装置;S3:接收标准对比装置处理后的第二比对信号,与远程复现装置的再次生成的本地信号进行比对;若比对结果满足预设的比对条件,则输出所述处理后的所述第二比对信号作为复现信号;若比对结果不满足预设的比对条件,则再次重复执行上述S1‑S3的步骤直至输出满足预设的比对条件的复现信号。

    一种去中心化综合原子时系统及其建立方法

    公开(公告)号:CN111338204B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010415319.6

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本申请公开了一种去中心化综合原子时系统及其建立方法,包括多个原子时站点,多个原子时站点通过互联网或者内网通信,原子时站点包括:一台或多台原子钟、一台相位微跃计、一台数据处理计算机以及卫星双向时间比对设备、GNSS时间传递接收机任意一个或者其组合。本发明各站利用所有时差数据采用一种去中心化的综合原子时系统各自建立综合原子时,获得当前站点与综合原子时时差序列,依据该时差序列经调频调相使本站时间频率信号逼近综合原子时。本发明能够综合利用分布在远程的多个站点原子钟资源,解决单站高性能原子钟数目过少与高精度综合原子时必须有足够数量高性能原子钟的矛盾问题,以及多站主从模式下守时系统可靠性不足的问题。

    一种基于微波光子技术的微波信号实时同步装置及方法

    公开(公告)号:CN111049582A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911302181.2

    申请日:2019-12-17

    Inventor: 杨宏雷 张升康

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子技术的微波信号实时同步装置及方法,该装置包括:主站激光器输出主站激光信号;主站移频模块输出第一主站移频激光信号;光纤链路以往返传输方式向从站光频梳输出第二主站移频激光信号,以及向主站反馈控制模块输出第三主站移频激光信号;主站反馈控制模块基于主站激光信号和第三主站移频激光信号生成调节指令;主站移频模块基于调节指令对第一主站激光移频信号进行频率调节;光纤链路基于调节后的第一主站激光移频信号向从站光频梳输出调节后的第二主站移频激光信号;主站光频梳输出主站激光信号同步的主站微波信号并锁定主站微波信号;从站光频梳基于调节后的第二主站移频激光信号输出从站微波信号并锁定。

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