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【技術實現步驟摘要】
所屬的技術人員知道,本申請可以實現為系統、方法或計算機程序產品。因此,本公開可以具體實現為以下形式,即:可以是完全的硬件、也可以是完全的軟件(包括固件、駐留軟件、微代碼等),還可以是硬件和軟件結合的形式,本文一般稱為“電路”、“模塊”或“系統”。此外,在一些實施例中,本申請還可以實現為在一個或多個計算機可讀介質中的計算機程序產品的形式,該計算機可讀介質中包含計算機可讀的程序代碼。可以采用一個或多個計算機可讀的介質的任意組合。計算機可讀介質可以是計算機可讀信號介質或者計算機可讀存儲介質。計算機可讀存儲介質例如可以是一一但不限于——電、磁、光、電磁、紅外線、或半導體的系統、裝置或器件,或者任意以上的組合。計算機可讀存儲介質的更具體的例子(非窮舉的列表)包括:具有一個或多個導線的電連接、便攜式計算機磁盤、硬盤、隨機存取存儲器(ram),只讀存儲器(rom)、可擦式可編程只讀存儲器(eprom或閃存)、光纖、便攜式緊湊磁盤只讀存儲器(cd-rom)、光存儲器件、磁存儲器件、或者上述的任意合適的組合。在本文件中,計算機可讀存儲介質可以是任何包含或存儲程序的有形介質,該程序可以被指令執行系統、裝置或者器件使用或者與其結合使用。盡管上面已經示出和描述了本申請的實施例,可以理解的是,上述實施例是示例性的,不能理解為對本申請的限制,本領域的普通技術人員在本申請的范圍內可以對上述實施例進行變化、修改、替換和變型。在此基礎上,可以對本申請進行多種替換和改進,這些均落入本申請的保護范圍內。
技術介紹
1、甚長基線干涉測量技術目前已廣泛應用于深空探測任務
2、干涉測量技術其依賴于對探測器下行信號的處理獲得時延觀測量,從而用于探測器的軌道確定。獲得的時延值包含幾何時延、介質時延、鏈路時延及鐘差等引入的誤差,誤差的標校采用介質時延模型、鐘差模型以及探測器前后射電源的標校進行消除。由于探測器測量誤差的標校需要依賴于前后觀測的射電源,因此要求設備相位具有一定的穩定性。設備相位的跳變及異常將會引入到探測器的干涉測量結果,形成較大誤差,因此需要對設備相位一致性進行檢測。
技術實現思路
1、本申請提供了一種基于互相關相位的設備相位異常檢測方法及系統,用以檢測測站干涉測量設備的相頻特性隨時間的變化。
2、第一方面,提供了一種基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,包括以下步驟:
3、對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;
4、當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理。
5、在上述技術方案中,通過對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理;對深空干涉測量網站設備的結果異常進行了有效故障檢測及定位,為深空干涉測量任務的有效執行提供了重要保障。
6、在一個具體可實施方案中,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗的步驟,具體包括:
7、利用先驗模型,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗。
8、在一個具體可實施方案中,所述先驗模型包括基于探測器預報星歷數據、測站時頻信息、傳播介質模型信息生成的干涉測量數據處理時延模型。
9、在一個具體可實施方案中,對測站設備進行本地零基線互相關數據處理的步驟,具體包括:
10、利用本地零基線數據進行互相關處理,檢測觀測弧段內測站設備相位時延的一致性;
11、對零基線互相關數據進行多通道相位檢測,判斷相位在整個觀測弧段內的一致性,得到互相關相位結果;
12、利用所述互相關相位結果進行設備檢測。
13、在一個具體可實施方案中,還包括:
14、以相同參數分通道對目標信號進行數據采集,得到采集數據。
15、第二方面,提供了一種基于互相關相位的設備相位異常檢測系統,包括:
16、交叉互相關處理模塊,用于對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;
17、本地零基線互相關模塊,用于當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理。
18、在上述技術方案中,通過對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理;對深空干涉測量網站設備的結果異常進行了有效故障檢測及定位,為深空干涉測量任務的有效執行提供了重要保障。
19、在一個具體可實施方案中,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗,具體包括:
20、利用先驗模型,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗。
21、在一個具體可實施方案中,對測站設備進行本地零基線互相關數據處理,具體包括:
22、利用本地零基線數據進行互相關處理,檢測觀測弧段內測站設備相位時延的一致性;
23、對零基線互相關數據進行多通道相位檢測,判斷相位在整個觀測弧段內的一致性,得到互相關相位結果;
24、利用所述互相關相位結果進行設備檢測。
25、第三方面,提供了一種電子設備,所述電子設備包括處理器,所述處理器與存儲器耦合,所述存儲器中存儲有至少一條計算機程序,所述至少一條計算機程序由所述處理器加載并執行,以使所述電子設備實現任一項所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法。
26、在上述技術方案中,通過對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理;對深空干涉測量網站設備的結果異常進行了有效故障檢測及定位,為深空干涉測量任務的有效執行提供了重要保障。
27、第四方面,提供了一種計算機可讀存儲介質,其特征在于,所述計算機可讀存儲介質中存儲有至少一條計算機程序,所述至少一條計算機程序由處理器加載并執行,以使計算機可讀存儲介質實現任一項所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法。
28、在上述技術方案中,通過對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗;當數據一致性校驗的結果存在不一致時,則對測站設備進行本地零基線互相關數據處理;對深空干涉測量網站設備的結果異常進行了有效故障檢測及定位,為深空干涉測量任務的有效執行提供了重要保障。
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1.一種基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗的步驟,具體包括:
3.根據權利要求2所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,所述先驗模型包括基于探測器預報星歷數據、測站時頻信息、傳播介質模型信息生成的干涉測量數據處理時延模型。
4.根據權利要求3所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,對測站設備進行本地零基線互相關數據處理的步驟,具體包括:
5.根據權利要求4所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,還包括:
6.一種基于互相關相位的設備相位異常檢測系統,其特征在于,包括:
7.根據權利要求6所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測系統,其特征在于,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗,具體包括:
8.根據權利要求7所述的基于互相關相位的設備相位異常檢
9.一種電子設備,其特征在于,所述電子設備包括處理器,所述處理器與存儲器耦合,所述存儲器中存儲有至少一條計算機程序,所述至少一條計算機程序由所述處理器加載并執行,以使所述電子設備實現如權利要求1至5任一項所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法。
10.一種計算機可讀存儲介質,其特征在于,所述計算機可讀存儲介質中存儲有至少一條計算機程序,所述至少一條計算機程序由處理器加載并執行,以使計算機可讀存儲介質實現如權利要求1至5任一項所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法。
...【技術特征摘要】
1.一種基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,對兩端測站的設備進行交叉互相關處理,并對各設備間數據進行數據一致性校驗的步驟,具體包括:
3.根據權利要求2所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,所述先驗模型包括基于探測器預報星歷數據、測站時頻信息、傳播介質模型信息生成的干涉測量數據處理時延模型。
4.根據權利要求3所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,對測站設備進行本地零基線互相關數據處理的步驟,具體包括:
5.根據權利要求4所述的基于互相關相位的設備相位異常檢測方法,其特征在于,還包括:
6.一種基于互相關相位的設備相位異常檢測系統,其特征在于,包括:
7.根據權利要...
【專利技術屬性】
技術研發人員:王美,劉俊琦,李達飛,韓松濤,孔靜,任聰,袁昊,李國強,韓倩倩,張天寵,
申請(專利權)人:北京航天飛行控制中心,
類型:發明
國別省市:
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