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美太空部队拨款近2亿美元用于GPS地面控制系统升级,雷神公司再中大标!

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全球定位系统(GPS)已深度融入现代社会的方方面面,成为军事、民用等众多领域不可或缺的关键基础设施。其重要性不言而喻,犹如现代社会运行的神经系统,一旦出现问题,将对诸多关键领域产生深远影响。 
近日,美国太空部队做出一项重大决策,授予雷神公司一份价值高达1.967亿美元的合同,旨在推动GPS地面控制系统的进一步优化与升级工作。这一举措犹如为GPS系统的持续发展注入了一针“强心剂”,彰显了美军对GPS系统现代化进程坚定不移的持续投入决心,同时也凸显了该系统在军事战略布局中占据的核心地位,其关乎着军事行动的精准性、高效性以及安全性,是现代军事力量得以有效施展的重要保障。 
此次合同的签订,是GPS下一代运营控制系统(OCX)项目进程中的一个重要里程碑。OCX作为GPS基础设施全面升级的核心项目,自2010年启动以来,便承载着提升GPS系统整体性能的重大使命。雷神公司凭借其在相关领域的技术实力与丰富经验,深度参与其中,随着此次合同的授予,其在该项目上累计获得的合同金额已接近45亿美元。这笔新增的近2亿美元拨款犹如“及时雨”,将重点用于确保2025年11月交付的下一次软件升级工作顺利完成。OCX项目致力于从根本上革新GPS地面控制基础设施,通过一系列先进技术手段,全方位提升其性能,确保军用和民用领域的导航信号精度达到更高水准,同时强化网络安全防护能力,以应对日益复杂的网络威胁环境。 
作为全球定位系统的基石,GPS网络在现代社会中发挥着多维度的关键作用。在军事行动领域,其为各类作战平台提供精准导航,从战斗机、舰艇到地面部队,确保军事力量能够在复杂环境中迅速、准确地抵达目标位置;在通信方面,保障军事通信的稳定与高效,确保指挥系统与作战单元之间的信息畅通无阻;精准的授时服务更是为军事行动的协同作战提供了统一的时间基准,确保各作战环节紧密配合、无缝衔接。而在民用领域,GPS同样无处不在,从日常出行的导航应用,到物流运输、航空航海、金融交易等众多行业,其精准定位与授时功能已成为支撑行业正常运转的关键要素。其中,OCX系统对高度安全的M-Code信号的管理能力尤为关键。M-Code信号具备强大的抗干扰能力,犹如军事行动在复杂电磁环境中的“护身符”,在现代军事战略中发挥着不可或缺的作用,为军事行动的安全性与有效性提供了坚实保障。 
然而,OCX项目的推进之路布满荆棘。其软件开发工作的复杂程度远超预期,涉及众多前沿技术的融合与创新,这使得项目进度严重滞后于最初规划。当前交付时间已比预期推迟了约七年之久,这一延迟不仅对项目本身带来了巨大挑战,也对依赖GPS系统的军事行动和民用服务产生了潜在影响。在漫长的开发过程中,太空部队为确保GPS系统的基本运行,不得不依靠洛克希德·马丁公司开发的临时GPS地面控制软件作为过渡方案。这一临时措施虽在一定程度上缓解了燃眉之急,但也凸显出OCX项目尽快完成的紧迫性。政府问责局也多次对项目延迟表示严重关切,明确指出软件开发缓慢的节奏及其对军事行动产生的连锁反应,已对整个GPS事业构成不容忽视的风险。这种风险不仅体现在军事行动的效能可能受到影响,还可能波及民用领域,对经济社会的稳定运行产生间接影响。 
除了地面控制系统的升级面临重重困难,太空部队在为军事人员配备兼容M-Code信号接收器方面同样遭遇挑战。M-Code信号接收器作为接收和利用M-Code信号的关键终端设备,其兼容性问题直接影响到军事人员能否充分利用M-Code信号带来的优势。目前,该设备的配备延迟进一步加剧了提供更安全GPS导航服务的难度,使得军事行动在依赖GPS导航时面临一定的安全隐患。尽管面临诸多困难,OCX项目仍在坚定推进,目前正在全球17个地面控制站有条不紊地进行安装部署工作。这一广泛的布局犹如一张精密的网络,将为全球范围内的GPS用户提供更强大、更可靠的服务,确保无论是在繁华都市还是偏远地区,GPS系统都能稳定运行,为用户提供精准定位与导航服务。 
此次合同的授予犹如号角吹响,标志着美军在提升GPS系统性能和安全性方面迈出了坚定有力的步伐。雷神公司肩负重任,在未来的项目推进中,如何凭借其卓越的技术实力与丰富经验,巧妙应对重重挑战,按时交付高质量成果,不仅关乎公司自身声誉与利益,更将对全球军事技术领域产生深远影响,无疑将成为全球军事技术领域密切关注的焦点。 
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来源:天驰航宇
航空通信物流控制
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首次发布时间:2024-12-05
最近编辑:1月前
天驰航宇
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ISAR成像与运动补偿:原理、算法及仿真

ISAR(逆合成孔径雷达)成像与运动补偿技术能够提供目标的高分辨率图像,帮助我们更清晰地了解目标的特征和状态。本文将带领大家深入探索这一技术的原理、算法以及仿真过程,揭开其神秘的面纱。一、基础概念与模型建立ISAR成像的核心在于对目标回波信号的精准分析和处理。为了实现这一目标,首先需要建立合适的坐标系与几何关系模型。在全局坐标系和目标本地坐标系的框架下,通过一系列的数学推导,得出了目标散射中心到雷达距离与参考距离之差的近似计算式。这一计算式为后续的分析和处理奠定了坚实的基础。场景建模关系图同时,解线性调频处理和回波信号建模也是ISAR成像的关键环节。在“停走停”模型下,发射信号为线性调频信号,目标回波可以表示为多个散射中心回波的叠加。通过解线性调频处理,得到中频回波信号,进而得到一维距离像。在考虑目标脉内高速运动的情况下,接收信号与参考信号共轭相乘后的相位项会发生变化,需要进行相应的补偿。 二、理想条件下的成像算法与仿真(一)回波仿真 在理想条件下的回波仿真中,采用了“停走停”模型,这意味着不考虑目标在单脉冲时间内的移动。同时,假设雷达系统所获取的参考距离就是目标中心到雷达的距离,不存在任何偏差。为了确保所有散射中心的回波都能被完全接收到,需要精心设计接收波门与采样率。接收波门设置在参考时延左右一个合理的范围内,而采样率则根据各散射中心回波在解线性调频后的可能最大频率进行了优化。通过这样的设计,我们得到了解线性调频之后的时域波形和脉压之后的一维距离像,为后续的成像算法研究提供了重要的数据支持。(二)不同支撑区下的成像1. 玦形支撑区在玦形支撑区下,通过特定的变换得到了新的支撑区。由于采样点在映射后不再均匀分布,需要进行二维sinc插值处理。这种插值处理能够有效地提高成像的质量,但同时也需要精确知道目标的运动信息。在实际应用中,我们可以通过各种手段获取目标的运动信息,从而实现更加精确的成像。2. 梯形支撑区在小转角的条件下,对几何关系进行进一步近似,得到了梯形支撑区。与玦形支撑区不同的是,梯形支撑区成像不需要精确已知目标的速度。通过采用keystone变换,可以有效地校正越距离单元走动,提高成像的效果。这种方法在实际应用中具有很大的优势,能够适应不同的目标运动状态。3. 矩形支撑区在小转角和小相对带宽的前提下,支撑区进一步简化为矩形。此时,直接对中频回波进行二维逆傅里叶变换即可得到ISAR图像。矩形支撑区成像方法简单直接,但在一些复杂的场景下可能会受到限制。(三)成像结果对比通过对三种支撑区成像结果的对比分析,散射中心的位置与理论计算基本一致。梯形和玦形支撑区的聚焦效果略强于矩形支撑区,但在仿真参数完全满足小转角、小相对带宽的条件下,这种优势并不明显。然而,当采用一组较为极端的参数时,玦形支撑区的聚焦效果明显改善了越距离单元走动,展现出了其强大的适应性和优势。三、ISAR成像运动补偿仿真(一)包络对齐在实际的雷达系统中,由于测量误差等因素的存在,参考距离必然会有一定的抖动。这种抖动会导致距离像包络的随机偏移,从而影响成像的质量。为了解决这一问题,采用了互相关法进行包络对齐。通过计算相邻距离像包络的互相关函数,找到其峰值位置,对距离像进行移位操作,从而补偿掉包络的随机偏移。虽然由于第一个慢时间下的距离像包络位置偏移无法补偿,所有距离像会整体发生一个平移,但整体的对齐效果还是比较理想的。(二)相位自聚焦经过包络对齐后,回波慢时间距离像中的相位随机偏置仍然存在。为了补偿这一偏置,采用了单特显点法。通过找到所有慢时间下平均能量最大的距离单元,计算该距离单元与第一个慢时间的相位差,然后利用这个相位差对所有距离像进行补偿。需要注意的是,这种补偿方法 会导致所成的图像在方位向发生一个平移,平移的大小与所选取的特显点位置有关。但通过合理的选择特显点,可以有效地控制图像的平移,提高成像的质量。 通过以上对ISAR成像与运动补偿的全面解析,我们对这一技术有了更深入的理解。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和场景,选择合适的成像算法和运动补偿方法,以获得更加清晰、准确的目标图像。免责声明:本公 众号目前所载内容为本公众 号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公 众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公 众号拥有对此声明的最终解。来源:天驰航宇

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