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公开(公告)号:CN105445713B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510777394.6
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种高机动目标微动周期计算方法及系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,采集目标的回波信号x,x={x1,x2,...,xi,...,xN},i=1,2,...,N,N为脉冲积累数,xi为回波信号x在第i点的值;步骤2,根据目标的回波信号计算得到目标整体平动估计值;步骤3,利用目标整体平动估计值进行整体平动补偿,得到补偿后的微动信号;步骤4,利用补偿后的微动信号估计目标周期。本发明的方法通过对目标的多普勒模糊进行处理,并对目标的整体平动进行补偿,使估计得到的目标微动周期更加准确有效。
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公开(公告)号:CN106802373A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611096359.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01R29/08
CPC classification number: G01R29/0885
Abstract: 本发明涉及一种测量电场强度的原子传感器系统及测量电场强度的方法,主要包括以下步骤:红色探测激光和蓝色耦合激光经激光滤波器进入激光扩束装置并对其波束形状进行扩展;扩展后的红色探测激光进入原子蒸汽腔对原子进行照射激励,扩展后的蓝色耦合激光进入原子蒸汽腔对红色探测激光激励下的原子进行照射;光谱探测器对透过原子蒸汽腔的红色探测激光信号强度进行测量,根据红色探测激光的扫频获取其透射光谱;锁相放大器对光谱探测器输出的透射光谱电信号进行放大,并输出至终端,终端显示红色探测激光的透射光谱图,并通过透射光谱图计算出电场强度。本发明提出增加激光过滤和扩束环节,使得测量电场强度的原子传感器系统灵敏度更高。
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公开(公告)号:CN113359098A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110710257.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及误差补偿领域,尤其涉及多雷达惯导误差补偿方法、系统、存储介质及电子设备。该方法包括:步骤1,获取第一雷达的探测目标信息;步骤2,根据所述探测目标信息计算第二雷达的波束指向角;步骤3,根据所述探测目标信息以及所述波束指向角计算波束指向误差;步骤4,根据所述波束指向误差完成惯导误差补偿。通过本发明能够达到在多雷达动态指向协同惯导存在误差的情况下,实现波束同步及相参合成,且可以将偏离的波束角度及时更正,系统设计简单,具有工程可实现性,适用于分布式雷达体制的效果。
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公开(公告)号:CN106802373B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611096359.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及一种测量电场强度的原子传感器系统及测量电场强度的方法,主要包括以下步骤:红色探测激光和蓝色耦合激光经激光滤波器进入激光扩束装置并对其波束形状进行扩展;扩展后的红色探测激光进入原子蒸汽腔对原子进行照射激励,扩展后的蓝色耦合激光进入原子蒸汽腔对红色探测激光激励下的原子进行照射;光谱探测器对透过原子蒸汽腔的红色探测激光信号强度进行测量,根据红色探测激光的扫频获取其透射光谱;锁相放大器对光谱探测器输出的透射光谱电信号进行放大,并输出至终端,终端显示红色探测激光的透射光谱图,并通过透射光谱图计算出电场强度。本发明提出增加激光过滤和扩束环节,使得测量电场强度的原子传感器系统灵敏度更高。
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公开(公告)号:CN104330781A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410601345.2
申请日:2014-10-30
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种高机动目标运动补偿方法及系统,主要解决现有同类方法无法完全补偿高机动目标整体平动的问题。其实现过程是:对目标的慢时间回波信号进行短时傅里叶变换;记录时频分布中最大值位置;通过最大值位置估计目标的瞬时多普勒频率值;对瞬时多普勒频率值进行经验模态分解,利用分解结果估计目标整体平动多普勒频率;利用整体平动多普勒频率计算目标整体平动的瞬时相位值以及补偿量;利用补偿量对慢时间回波信号进行整体平动补偿,得到运动补偿后的信号。本发明可消除机动目标的整体平动带来的时变多普勒调制现象,可用于对高机动目标的整体平动进行运动补偿。
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