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中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)王妍获国家专利权

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龙图腾网获悉中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)申请的专利一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119556313B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411522998.1,技术领域涉及:G01S19/37;该发明授权一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法是由王妍;欧明;吴家燕;王芬;王海宁;朱庆林;袁亚平;陈奇东;董翔设计研发完成,并于2024-10-29向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法在说明书摘要公布了:一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法,包括如下步骤:步骤1,测高仪观测资料的获取与预处理,利用测高仪数据获得最优太阳黑子数:步骤2,利用三维时变电离层经验模型计算链路上电子密度;步骤3,GRACE卫星观测资料获取与预处理,利用GRACE卫星数据获得最优太阳射电流量和地磁指数:步骤4,利用全球大气经验模型重构链路上不同高度处大气密度和温度:步骤5,计算电子和离子、中性粒子碰撞频率:步骤6,计算电离层吸收衰减。本发明所公开的方法,利用数据驱动优化经验模型以重构通信链路上电子密度及大气成分温度、密度,最终实现对通信链路上电离层吸收效应建模,可为超短波及以上频段无线电信息系统通信效应评估提供模型支撑。

本发明授权一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法在权利要求书中公布了:1.一种基于多源实测数据驱动的电离层吸收效应评估方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1,测高仪观测资料的获取与预处理,利用测高仪数据获得最优太阳黑子数: 步骤11,下载电离层数字测高仪自动判读数据; 步骤12,输入观测时刻、观测路径接收点坐标、观测链路发射点坐标; 步骤13,从数据中提取测高仪坐标; 步骤14,根据观测路径接收点坐标选定测高仪台站; 步骤15,根据观测时刻提取测高仪台站对应时刻电离层F2层临界频率foF2; 步骤16,利用foF2驱动三维时变电离层经验模型计算最优太阳黑子数 上式中,argmin表示使目标函数最小时的变量取值,分别为纬度,经度和高度,foF2obs为测高仪观测的F2层临界频率数据,foF2model为CCIR模型的F2层临界频率计算值,R12为太阳黑子数; 步骤2,利用三维时变电离层经验模型计算链路上电子密度; 步骤21,输入观测路径接收点坐标、发射点坐标、观测时刻以及步骤16获取的最优太阳黑子数 步骤22,利用三维时变电离层经验模型输出观测路径电子密度; 步骤3,GRACE卫星观测资料获取与预处理,利用GRACE卫星数据获得最优太阳射电流量和地磁指数: 步骤31,下载GRACE卫星大气密度观测数据; 步骤32,输入观测时刻、观测路径接收点坐标、观测链路发射点坐标; 步骤33,从大气密度观测数据中提取卫星观测时刻与输入时刻比较; 步骤34,提取最接近输入时刻的卫星观测位置、高度、大气密度实测数据; 步骤35,将观测时刻、卫星观测位置作为输入,设定F10.7、Ap值的搜索范围,按照以下公式获取最优太阳射电流量和地磁指数 上式中:ρobs为GRACE卫星观测的大气密度数据,ρmodel为全球大气经验模型的大气密度计算值,F10.7为太阳射电流量,Ap为地磁指数; 步骤4,利用全球大气经验模型重构链路上不同高度处大气密度和温度: 步骤41,输入观测路径点的经纬度、高度,观测时刻,以及步骤35获取的最优太阳射电流量和地磁指数 步骤42,利用全球大气经验模型输出观测路径点的大气密度及温度; 步骤5,计算电子和离子、中性粒子碰撞频率: 步骤51,输入电子密度、大气密度、大气温度; 步骤52,计算电子-中性粒子碰撞频率; 步骤53,计算电子-离子碰撞频率; 步骤54,计算总有效电子碰撞频率; 步骤6,计算电离层吸收衰减: 步骤61,输入信号频率、电子密度、总有效电子碰撞频率; 步骤62,积分计算信号传播路径电离层吸收衰减A: 上式中,f为信号频率,Ne表示电子密度,ν表示总有效电子碰撞频率,s为观测路径。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所),其通讯地址为:266107 山东省青岛市城阳区仙山东路36号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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