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公开(公告)号:CN104467914B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410706788.8
申请日:2014-12-01
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H04B1/7075
Abstract: 一种扩频测控通信中的高动态快速捕获实现方法,通过复相位旋转、降采样数据存储、分段解扩和分段HDFT运算、迭代自适应门限计算和门限判决进行频率捕获,并根据捕获频率纠正多普勒频偏。本发明通过复相位旋转、数据预存储和离线快速相关运算大幅降低捕获时间,并通过HDFT运算和迭代自适应门限,快速得到多普勒频偏并纠正,在频偏高达±180kHz、多普勒变化率达10kHz/s的情况下,保证测控通信接收机在50ms内对信号完成捕获、码片同步和多普勒频偏校正,本发明实现复杂度低,稳定可靠,资源消耗低。
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公开(公告)号:CN106326659A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610743910.8
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 一种基于射线追踪的金属介质组合目标电磁散射计算方法,进行射线追踪,记录射线与目标的相交情况,判断射线与目标交点处的目标材质,如果材质为金属,直接进行电磁计算获得射线管的散射场,如果材质为介质,先计算透射波的传播矢量,再计算透射波的反射系数和透射系数,最后追踪透射射线,当射线离开目标再次进入自由空间时,计算其散射场。本发明基于电磁波的传播机理,通过射线追踪实现波在介质中的传播与透射精确仿真,提升了不能忽略厚度时介质散射问题的计算精度,兼顾计算精度与效率,能够满足实际工程中电大尺寸金属介质组合目标电磁散射计算的需求。
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公开(公告)号:CN103473427B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310437424.X
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种应用于标签天线设计的复阻抗匹配方法,属于天线设计技术领域,该匹配方法包括下列步骤:1)利用标签天线端接负载的复阻抗的值,将标签天线阻抗进行归一化变换,此时负载复阻抗映射到Smith圆图的中心;2)测取标签天线阻抗在变换后的Smith圆图上各个点到中心的距离,即为反射系数的模|Γ|;3)根据步骤二中得到的|Γ|计算标签天线与负载的功率传输系数σ;4)根据步骤三中得到的σ判断匹配设计是否满足要求,如不满足继续调整标签天线参数直至实现匹配。该方法可以直观地从Smith圆图读出标签天线复阻抗与负载的反射系数的模,从而快速计算功率传输系数,解决了在常规Smith圆图上天线复阻抗匹配实现操作较为繁琐的问题,为标签天线复阻抗匹配设计提供有力的手段。
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公开(公告)号:CN105182300A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510578527.7
申请日:2015-09-11
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/36
CPC classification number: G01S7/36
Abstract: 本发明涉及一种天基外辐射源雷达的地杂波干扰实时抑制方法,其中根据对系统射频信号的收发时序要求,完成天基外辐射源雷达系统的关键参数设计;分析天基雷达平台与外辐射源的空间位置和运动关系,建立天基外辐射源雷达地杂波数学模型;利用直达波信号构造参考信号,与双通道回波天线接收到的目标信号进行互相关处理;一通道第n帧信号的相关结果与二通道第n-1帧信号的相关结果采用双脉冲对消器消除地杂波干扰;重复互相关处理及双脉冲对消步骤将杂波抑制处理后的N帧信号沿速度维作傅里叶变换实现相参积累,采用恒虚警准则实现目标检测。本发明能较好地抑制地杂波干扰,同时降低算法复杂度,便于实现天基平台的实时数据处理。
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公开(公告)号:CN106597437B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611037323.3
申请日:2016-11-23
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供一种高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法,通过改进传统的距离多普勒成像算法,补偿了调频连续波的脉内距离走动,RVP和斜置项,并进一步将成像算法和调频连续波SAR运动补偿相结合,实现基于无人机平台的调频连续波SAR成像方法。本发明结合实际载机飞行条件,提出适合调频连续波模式下的运动补偿方法并与改进的成像算法相结合,在载机运动误差的情况下实现了FMCW SAR高分辨率成像。
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公开(公告)号:CN106556833B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611042312.4
申请日:2016-11-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种基于时域弹跳射线法快速近场计算的ISAR成像仿真方法,包含:S1、给定目标的三角面片模型和瞬态入射场,该瞬态入射场为任意一种时域波形;S2、采用时域弹跳射线法的近场计算方法,计算时域平面波照射到目标三角面片模型时的瞬态近场散射回波;S3、对目标的瞬态近场散射回波,根据入射信号在频域进行归一化处理;S4、根据ISAR成像分辨率所需角度宽度及采样密度重复执行S2~S3,得到所取角度采样下的回波数据,进行方位向聚焦处理,得到目标ISAR图像。本发明可模拟真实的窄脉冲宽带雷达近距离成像探测,计算速度快,计算精度高,适用范围广,可为目标近场散射成像诊断提供预估数据,节省成本。
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公开(公告)号:CN106597437A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611037323.3
申请日:2016-11-23
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供一种高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法,通过改进传统的距离多普勒成像算法,补偿了调频连续波的脉内距离走动,RVP和斜置项,并进一步将成像算法和调频连续波SAR运动补偿相结合,实现基于无人机平台的调频连续波SAR成像方法。本发明结合实际载机飞行条件,提出适合调频连续波模式下的运动补偿方法并与改进的成像算法相结合,在载机运动误差的情况下实现了FMCW SAR高分辨率成像。
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公开(公告)号:CN106324579A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610929956.9
申请日:2016-10-31
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种目标强散射源RCS提取算法,该方法包含如下步骤:S1,对目标的一维距离像进行建模;S2,根据对目标所存在的各类散射机理及其所在径向位置的分析,建立目标中各类散射机理与一维距离像中各峰值之间的映射关系,并对各散射机理对应的一维距离像进行提取;S3,根据目标中强散射源所对应的一维距离像提取结果,采用离散傅里叶变换处理方法获取所述强散射源所对应的RCS。本发明通过对一幅雷达图像的反演可以同时获取目标中多个强散射源所对应的RCS,极大扩展了适用范围。
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公开(公告)号:CN104201458A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410396571.1
申请日:2014-08-13
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H01Q1/18
Abstract: 本发明公开一种星载雷达对航天器平台扰动实时补偿解耦方法,该方法包含:星载雷达搜索时,三轴稳定速率陀螺实时检测航天器平台姿态角的变化量和变化方向;航天器平台姿态角的变化量和变化方向通过坐标变换得出星载雷达姿态角的变化量和变化方向;当星载雷达姿态角的变化量超过预设阈值,星载雷达设定搜索补偿角;搜索补偿角的值为星载雷达姿态角的变化量;搜索补偿角的补偿方向与星载雷达的搜索方向垂直并与星载雷达姿态角的变化方向相反;星载雷达的伺服机构根据搜索补偿角对星载雷达的姿态角进行实时补偿控制。本发明利用航天器平台的自身资源,实现对星载雷达伺服机构的实时补偿,无需占用航天器宝贵的体积、重量和功耗资源,节省资源。
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公开(公告)号:CN103473427A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310437424.X
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种应用于标签天线设计的复阻抗匹配方法,属于天线设计技术领域,该匹配方法包括下列步骤:1)利用标签天线端接负载的复阻抗的值,将标签天线阻抗进行归一化变换,此时负载复阻抗映射到Smith圆图的中心;2)测取标签天线阻抗在变换后的Smith圆图上各个点到中心的距离,即为反射系数的模|Γ|;3)根据步骤二中得到的|Γ|计算标签天线与负载的功率传输系数σ;4)根据步骤三中得到的σ判断匹配设计是否满足要求,如不满足继续调整标签天线参数直至实现匹配。该方法可以直观地从Smith圆图读出标签天线复阻抗与负载的反射系数的模,从而快速计算功率传输系数,解决了在常规Smith圆图上天线复阻抗匹配实现操作较为繁琐的问题,为标签天线复阻抗匹配设计提供有力的手段。
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