相控阵雷达及其全空域目标搜索方法

    公开(公告)号:CN106546973A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610959680.9

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G01S13/02 G01S13/66 G01S2013/0254

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵雷达,包含:电子舱,电子舱内设置有信号处理机及与之连接的微波源和多通道接收机;自旋机构,设置在电子舱的上方,并与信号处理机通信连接;相控阵,包含相控阵TR组件及与之连接的天线和波控机,波控机与信号处理机通信连接;一维伺服机构,设置在自旋机构的上方,并分别与信号处理机及相控阵TR组件通信连接;一向相控阵TR组件供电的TR组件电源,设置在自旋机构与一维伺服机构之间;一向信号处理机、微波源、多通道接收机、自旋机构及一维伺服机构供电的二次电源,设置在电子舱的下方。本发明还公开了一种全空域目标搜索方法。本发明解决了时间资源少及系统资源的紧张与搜索空域大、目标RCS小等因素相互矛盾的问题。

    多通道信号脉压时分复用装置

    公开(公告)号:CN103472438A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310437344.4

    申请日:2013-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种多通道信号脉压时分复用装置,通过采样数据缓存模块对和路、俯仰和方位通道IQ解调后的六路采样数据进行缓存;时分复用控制器按照不同时间段把缓存后的采样数据依次送至脉压处理模块,由所述脉压处理模块根据脉压模式选择不同的脉压方式进行处理;最后进行数据拼接写入缓存中,所述脉压数据缓存模块把脉压后的数据存储到相应的地址空间,实现多通道信号脉压时分复用,供DSP读取以完成相参积累处理。本发明的采样数据缓存模块,采用并行处理方式,提高了数据处理吞吐量;时分复用脉压处理降低了资源占用率;最后缓存脉压后的数据,提高了DSP读取数据的速度和跨时钟域的隔离度。

    一种基于k-means算法的频域陷波抗射频干扰方法

    公开(公告)号:CN118759468A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411028592.8

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开一种基于k‑means算法的频域陷波抗射频干扰方法,用于分析接收到的回波信号St的信号点,进行干扰信号判别与优化;所述方法包括:步骤S1,对回波信号St进行预处理得到包含频谱Sf的模值Sabs;步骤S2,确定k‑means算法中对模值Sabs进行聚类域划分的聚类数的上限值N,步骤S3,逐次进行聚类域划分,获得所有聚类域集合;步骤S4,对所有聚类域集合逐个进行误差平方δx计算,输出最优聚类域#imgabs0#步骤S5,分析最优聚类域#imgabs1#消除干扰信号的影响。本发明通过k‑means算法的方式,能够对回波信号频谱进行分类处理,从而提高系统的灵敏度。本发明不需要设置干扰抑制门限,具有干扰抑制方法简单、抑制效果明显等优点。

    一种基于雷达旋转中心点估计的角度标校方法

    公开(公告)号:CN117784044A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311735910.X

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于雷达旋转中心点估计的角度标校方法,其特征在于,包含以下步骤:S1、以棱镜的中心为坐标原点建立雷达测角几何模型;S2、确定俯仰向运动、方位向运动、方位角和俯仰角;S3、通过全站仪测量目标在第一位置和第二位置的坐标,建立雷达测量方位角公式和理论方位角公式,以及雷达测量俯仰角公式和理论俯仰角公式,求解旋转中心坐标位置;S4、根据求解得到的旋转中心建立方位角估计值与方位角测量值的关系,以及俯仰角估计值与俯仰角测量值的关系。本发明的标校方法简单、标校精度高,可以有效消除旋转中心与棱镜中心不一致引起的角度误差。

    一种基于二相编码信号星载测量雷达的高速目标探测方法

    公开(公告)号:CN117761650A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311741916.8

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 一种基于二相编码信号星载测量雷达的高速目标探测方法,步骤如下:1、对目标的探测过程进行阶段划分;2、根据雷达探测距离要求进行距离段划分,得到多个距离模式;3、根据雷达测速要求对速度进行分档;4、确定全距离模式搜索时,距离模式选择的优先级;以及确定全速度档位搜索时,速度档位选择的优先级;5、分别制定各距离模式的搜索策略及搜索转跟踪策略;6、制定目标搜索阶段对目标回波做多普勒补偿计算相位增量时速度的选择及更新策略;7、制定目标跟踪阶段对目标回波做多普勒补偿计算相位增量时速度的选择及更新策略;8、对目标持续跟踪测量并得到目标信息。本发明可有效解决对高速目标的探测问题,且不限雷达体制,适用范围广。

    一种提高雷达数据率的滑动乒乓信号处理系统

    公开(公告)号:CN117761648A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311635585.X

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明提供一种提高雷达数据率的滑动乒乓信号处理系统,其包含:高速AD采样模块,用于采集目标回波信号;信号预处理FPGA模块,其与所述高速AD采样模块连接,包括数字下变频单元、脉冲压缩单元以及相参积累单元,用于对采集到的目标回波信号进行数字下变频、脉冲压缩以及相参积累处理,生成细分脉冲组积累数据,对所述细分脉冲组积累数据进行FFT变换,获得相参积累结果;数据缓存模块,其输入端与所述信号预处理FPGA模块连接,输出端连接有DSP数据流运算处理模块;所述数据缓存模块内包括第二SRAM存储单元和第三SRAM存储单元,其分别与所述DSP数据流运算处理模块连接,以实现相参积累结果的滑动乒乓处理。本发明提高了雷达数据率和数据处理实时性。

    一种星载雷达工作状态自主恢复方法

    公开(公告)号:CN115685105A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211305438.1

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明提供一种星载雷达工作状态自主恢复方法,包括步骤:S1、确定所述星载雷达的雷达状态恢复关键变量;S2、在所述嵌入式软件中加入关键变量保存模块,用于定期存储所述雷达状态恢复关键变量的最新数据,以及定期设置看门狗跑飞监测标志和总体预复位指令标志;S3、在所述嵌入式软件中加入逻辑分支子模块,用于读取所述看门狗跑飞监测标志和总体预复位指令标志,并进而执行雷达正常上电启动初始化分支或看门狗跑飞复位分支或预复位指令复位分支。本发明能够使星载雷达遭遇单粒子翻转故障后自主恢复工作状态,避免造成星载雷达对目标跟踪监测的中断,提高星载雷达产品在轨运行的可靠性,具有实施的简洁性、独立性、灵活性和广泛适用性。

    一种基于自动增益控制的雷达抗干扰探测方法

    公开(公告)号:CN110531327B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910961894.3

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开一种基于自动增益控制的雷达抗干扰探测方法,通过雷达AGC电压实时获取雷达受外部干扰情况;利用连续前n帧的雷达回波的AGC电压数据得出常态AGC电压数据;获取干扰判决门限;当前帧雷达回波的AGC电压数据不小于干扰判决门限时,则当前雷达处于被干扰状态,增加干扰累计次数;干扰累计次数达到干扰次数限制时,去除雷达当前的工作频点,同时记录去除干扰频点的时间,将雷达回波被干扰累计次数置0,重新开始记录雷达回波的被干扰累计次数;去除干扰频点后,计算自去除干扰频点时雷达工作时间,当去除干扰频点的时间达到释放时间,释放当前频点。本发明复杂度低,整体计算量小,对硬件设备要求较低,易于实现,适用范围广,更加省时且复杂度低。

    一种基于罗氏线圈的超大电流测试方法

    公开(公告)号:CN111257610A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010188390.5

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于罗氏线圈的超大电流测试方法,包括以下步骤:步骤1:将罗氏线圈缠绕于脉冲电源上,并进行标定;步骤2:远程监控上位机发送采集指令至脉冲电源,激发脉冲电源发射采集脉冲信号;步骤3:将采集脉冲信号通过罗氏线圈传输至积分器进行信号调理,获得调理脉冲信号;步骤4:将调理脉冲信号传输至电流采存器进行数据采集存储,获得存储数字信号;步骤5:将存储数字信号传输至上位机进行解析处理,获得电流数据。此发明解决了高功率脉冲电源测试稳定性不足、量程有限、测量精度不高的问题,基于罗氏线圈的瞬态频率响应特性和幅度响应特性,实现了脉冲功率电源大电流的测试研究,提升了高功率脉冲电源测试的稳定性和测量精度。

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