面向物联网的电磁感知低轨星座系统体系架构设计及关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91738201
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    340.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0106.空天通信
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The available frequency resources are increasingly strained with the construction of space information network.The safety requirements for electromagnetic environment are also continuously increased.Global electromagnetic spectrum perception is the basis for the control of electromagnetic space security and the efficient utilization of spectrum resources,and should be pre-deployed during the building of space information network, also it will benefit to solve the problem of frequency resource shortage for LEO network for Internet of things(IoT) and to enhance the performance of satellite navigation system. This topic plans to research broadband high dynamic electromagnetic spectrum and high sensitivity non-cooperative signal joint monitoring, wide-area multi-satellite cooperative sensing mechanism, integrated satellite and ground massive data fusion processing and other basic theories and methods, to design the LEO constellation architecture with the functions of global electromagnetic spectrum real-time sensing, various sensing information acquisition and navigation performance enhancement, and to propose the methods for wide-area distributed cooperative electromagnetic spectrum sensing and massive data processing. This topic also plans to build a system effectiveness evaluation and demonstration platform, which can be used to verify and demonstrate the key technologies, and support the digital earth construction and innovation application.
随着空间信息网络的建设,可申请使用的频率资源越来越紧张,对电磁环境的安全要求不断提高。全球电磁频谱感知是掌控电磁空间安全和实现频谱资源高效利用的基础,是建设空间信息网络的先行部署,同时对于解决低轨卫星物联网用频问题和实现卫星导航增强也具有重要意义。本课题面向信息时代万物互联、电磁空间安全掌控及频谱资源高效利用等重大应用需求,开展宽频段高动态电磁频谱和高灵敏度非合作信号联合监测、广域多星协同高效感知机理、星地一体化海量数据融合处理等基础理论和方法研究,设计具备全球范围电磁频谱实时感知、各类传感信息获取、导航定位增强等功能的星座系统架构,提出广域分布式协同电磁频谱感知与海量数据处理方法,构建系统效能评估与演示平台,进行关键技术验证与展示,为数字地球构建和创新应用提供支撑。

结项摘要

本课题面向万物互联、电磁空间安全掌控以及频谱资源高效利用等重大应用需求,开展低轨星座全球电磁频谱感知研究,内容包括:低轨星座架构设计、多星协同频谱感知、海量频谱数据融合挖掘、频谱态势生成等。取得的主要成果包括:1)构思了一种星地融合卫星互联网体系架构,融合5G/B5G先进设计思想,通过感知节点的灵活部署,赋予网络认知功能,为卫星间和星地间频谱高效共享奠定基础;2)提出了一种基于联盟博弈的多星协同频谱感知方法和一种基于波束成形的多星组阵协同感知方法,通过星间协作和感知结果融合,解决单颗低轨卫星频谱感知能力弱的问题,提升频谱感知性能;3)设计了一种基于傅立叶级数拟合和聚类分析的频谱参数识别方法和一种分时单星时差定位方法,有效提取辐射源频点、带宽和峰值功率等参数,并解决辐射源视场受限下位置信息挖掘难题;4)建立了一种基于神经网络的频谱态势生成模型,通过挖掘频谱占用状态在不同时间和不同频点上的相关性,揭示态势演化规律。研究成果将为全球电磁频谱态势安全掌控提供理论基础,并将有力支撑卫星互联网国家重大工程建设。

项目成果

期刊论文数量(80)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(23)
专利数量(34)
Performance Analysis and Design of LT Codes Under the Gaussian Elimination Algorithm in Wireless Sensor Networks
无线传感器网络高斯消去算法下LT码的性能分析与设计
  • DOI:
    10.1109/access.2019.2913171
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chuang Wang;Longlong Suo;Dongming Bian;Jing Lv;Shiwei Tian
  • 通讯作者:
    Shiwei Tian
基于协作关系的智能反射面通信增强模型
  • DOI:
    10.3788/lop202259.2306003
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩博宇;梁旭文;谢卓辰;杜旭;贺晓赫
  • 通讯作者:
    贺晓赫
Security-reliability tradeoff for multi-terminal multi-mode coexisting systems in the presence of multiple eavesdroppers
存在多个窃听者的情况下多终端多模式共存系统的安全可靠性权衡
  • DOI:
    10.1049/iet-com.2019.0117
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    IET Communications
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Ding Xiaojin;Ding Fei;Chen Xiaoshu;Wang Xiaojun
  • 通讯作者:
    Wang Xiaojun
Channel Estimation and Throughput Evaluation for 5G Wireless Communication Systems in Various Scenarios on High Speed Railways
高铁各场景下5G无线通信系统的信道估计和吞吐量评估
  • DOI:
    10.1109/cc.2018.8357743
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    China Communications
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Zhao Yanrong;Wang Xiyu;Wang Gongpu;He Ruisi;Zou Yulong;Zhao Zhuyan
  • 通讯作者:
    Zhao Zhuyan
Online Spectrum Prediction With Adaptive Threshold Quantization
具有自适应阈值量化的在线频谱预测
  • DOI:
    10.1109/access.2019.2957335
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Haoyu;Ding Xiaojin;Yang Yiguang;Xie Zhuochen;Zhang Gengxin
  • 通讯作者:
    Zhang Gengxin

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

一种适用于深空通信的恒包络改进型FQPSK
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    宇航学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢智东;张更新
  • 通讯作者:
    张更新
基于可移点波束天线的干扰源单星定位方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电信科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟锡健;张更新;谢智东
  • 通讯作者:
    谢智东
网络移动性在卫星通信系统的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    卫星与网络,2005年4月,第8期,pp:58~62
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋莉;薛松;张更新;马刈非
  • 通讯作者:
    马刈非
基于卫星星历的TDOA/FDOA研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    空间电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张威;沈俊;张更新
  • 通讯作者:
    张更新
卫星通信信号体系调制识别技术
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马兆宇;韩福丽;谢智东;胡婧;边东明;张更新
  • 通讯作者:
    张更新

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

张更新的其他基金

低轨卫星物联网移动覆盖和巨址接入
  • 批准号:
    U21A20450
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    258.00 万元
  • 项目类别:
低轨卫星物联网移动覆盖和巨址接入
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    258 万元
  • 项目类别:
时空不间断空间信息网络体系架构和网络模型研究
  • 批准号:
    91338201
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    380.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码