海上联合电子侦察能力分析及运用研究

来源 :电子信息对抗技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:TomasZhang_888
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以当前电子侦察技术水平允许的测向精度、通信能力等为前提,通过仿真分析,探讨通过综合运用合理数量的海上电子侦察力量,对海上辐射源目标进行联合侦察定位,实现对海上电磁目标常态化侦察预警和对重点目标跟踪监视等能力的可能性与应用效能.
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直通链路技术己广泛应用于车联网场景.对于直通链路技术的潜在技术方向给出可行的建议,包括传统直通链路技术的增强方向,如载波聚合、使用非授权频谱等;侧行链路对于中继场景的应用扩展,包括终端到终端之间的中继,以及中继的多链接场景;在高精度定位场景使用直通链路技术.并且,给出直通链路技术与各种新技术的融合应用,如智能反射面与区块链技术,从而解决直通链路技术自身的缺陷.
为缓解全球变暖的严峻形势,清洁能源逐渐成为了能源发展的主要方向,其中光伏能源因其具有取能方便、稳定等特点,逐渐应用至包括电网在内的各行各业中.虽然光伏发电具有巨大的社会及经济效益,但其也给电网带来了一定的挑战.光伏发电具有一定的波动性及不确定性,当其并入电网后,会对电网的安全稳定运行造成一定的影响.因此,对光伏电站接入电网后的影响进行分析具有重要意义.
为了提高永磁直驱机组风电场低电压穿越能力,提出了一种风电场优化无功出力控制方法.首先分析了风电机组无功和并网能力评价指标,提出风电机组低压穿越能力评价方法;然后综合考虑风电机组的运行状况以及无功输出能力,对风电场中的每台机组的低电压穿越能力进行评估,根据评估的结果分配每台机组的无功出力.仿真结果表明了该无功优化方法的可行性,有效提高了电网故障时风电场并网点电压.
电网断面是影响电网运行安全性、可靠性和稳定性的重要因素.本研究主要从断面识别技术出发,构建基于N-1预想模型的断面监视及辅助调控系统,利用SCADA平台和D5000系统,实现断面数据的遥测采集、实时监测、自动发现和辅助调控,达到电网潮流的有效控制,从根本上提升电网运行的安全效益和经济效益.
面向5G-Advanced演进系统和未来6G新系统,与通感算智相关的新功能、新业务被不断地开发拓展并融入系统中.阐述了在5G-Advanced和6G不同阶段,通感算智一体化技术场景用例和未来技术模式功能的需求预期,从中提炼出其技术五大发展模式特征,并以此指导未来5G-Advanced系统开发和6G新系统的标准化开展,使通感算智一体化技术能得到有效的落地应用和未来商业价值最大化彰显.
为了研究牵引冲击负荷对牵引变压器油纸绝缘热老化及寿命的影响,本文考虑冲击负荷的负荷率、持续时间以及时间间隔对油纸绝缘进行加速热老化试验,通过聚合度分析了试样老化规律,并提出了 一种评估冲击负荷下油纸绝缘寿命的经验表达式.结果表明:在研究冲击条件范围内,基于优化零阶动力学模型的经验表达式可有效评估任意冲击负荷下牵引变压器油纸绝缘寿命,为后续相关研究提供一定的技术参考.
多基线干涉仪是电子战无源测向的重要方法.基于概率论提出多基线干涉仪测向最优估计,通过对不同基线的测向结果加权处理,可在最长基线长度一定的情况下,提高多基线干涉仪测向精度.分析干涉仪基线非独立和独立两种情况下测向精度的最优估值,并将该方法与Kalman滤波的思想进行类比.最后通过仿真,验证该最优估计方法的有效性.
针对电子对抗环境下,雷达信号易被无源探测系统截获的问题,研究远距支援干扰对无源探测系统干涉仪测向的影响机理.首先,建立多辐射源条件下干涉仪测向的模型并给出测向误差的理论公式,然后分析远距支援干扰对无源探测系统干涉仪测向结果的影响,最后通过数值仿真验证该理论推导.仿真结果表明在信噪比为5 dB时,当干扰信号功率低于雷达信号功率3 dB时,干涉仪的测向误差超过11°,雷达系统可实现低截获概率的性能.
雷达有机械与相控阵两种扫描体制,一般相控阵雷达远优于机械扫描雷达,因此准确识别扫描体制对威胁评估至关重要.传统体制识别基于专家特征与阈值,需分析大量数据,开发效率与准确性较差.提出两种智能识别方法来解决该问题:1)以脉冲幅度的一阶差分绝对值直方图为特征,通过支持向量机进行分类识别;2)建立基于注意力机制的深度卷积神经网络,实现特征的自动学习与扫描体制的识别.实验表明,两种方法均有着良好的准确性,且基于深度神经网络的方法鲁棒性更优.
在功率因数校正器(PFC)中使用快速电压控制时,直流侧纹波会引起并网电流谐波.针对这个问题,提出了一种在功率因数校正器中可减少快速电压闭环谐波含量的新型直流电压非线性PI控制策略.新控制策略基于Takagi-Sugeno型非线性模糊模型结合PI调节器实现,其优势在于既可以在系统稳态工作期间保持低谐波含量,又可在从负载动态中快速恢复.利用3 kW单相PFC样机测试平台开展了新方案和传统线性PI控制方案的对比实验,测试结果表明,新型非线性PI控制器在稍微提高算法复杂度的基础上即可大量降低电流谐波,并具有较快的