一种连续波雷达在轨标定方法

    公开(公告)号:CN113534078A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110819179.3

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种连续波雷达在轨标定方法,步骤如下:1、在地面模拟收发天线的隔离度,获取泄露信号的回波频谱;2、在轨7500N发动机开机时连续波雷达开机工作,获取在轨真实环境下泄露信号的回波频谱;3、分别计算步骤1和步骤2中泄露信号的泄噪比,根据泄噪比差值计算得到在轨真实环境下收发天线的隔离度;4、对在轨真实环境下获取的泄露信号回波频谱进行分析,评估振动对系统的影响。本发明可以在探测器整器真实环境下进行收发天线隔离度的测试,在隔离度评估的同时,可以对振动的影响进行评估,是一种利用地面和在轨相结合的方法来获取隔离度和振动评估的方法。

    大斜视成像模式下的星载SAR系统性能参数计算方法

    公开(公告)号:CN112213699A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010718023.1

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 大斜视成像模式下的星载SAR系统性能参数计算方法,包括如下步骤:S1、确定评估系统性能指标时的选定目标所在地表弧段;S2、确定参考目标的坐标,然后获得参考目标斜距矢量和波束中心的夹角;S3、依次确定参考目标处的星载SAR天线增益、单次脉冲下的参考目标回波能量、参考目标的第m阶距离模糊能量;S4、确定大斜视观测模式下的星载SAR的等效后向噪声系数;根据单次脉冲下的参考目标回波能量、距离脉冲压缩改善因子、方位脉冲压缩改善因子、参考目标的距离模糊能量、参考目标的第m阶距离模糊目标的方位脉冲压缩改善因子,确定大斜视观测模式下的星载SAR的距离模糊比。

    一种DSP程序在轨重构和维护方法

    公开(公告)号:CN109491707A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811260595.9

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种DSP程序在轨重构和维护方法,首先将FPGA、DSP、Nor Flash构成T型总线,然后将DSP原始程序版本对应的位流文件存储在存储器Nor Flash的基片中,控制FPGA接收上注的重构程序版本对应的位流文件,并写入Nor Flash中当前重构程序版本对应的基片,最后对DSP原始程序版本、DSP重构程序版本中的程序段、数据段分别进行分段,根据DSP重构程序版本的变更情况,对变更扇区进行重构,实时读取DSP重构程序版本对应的三份数据,按位进行三取二判决,得到发生单粒子翻转的扇区,并根据三取二判决结果进行回写纠错、完成DSP在线维护。

    一种基于FPGA的目标聚类实现方法及装置

    公开(公告)号:CN107703507A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710770408.0

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的目标聚类实现方法及装置,其中,该方法包括以下步骤:SAR图像经过检测得到超过检测门限点的行列位置向量;在FPGA中建立三个先入先出队列,将所有待聚类的元素放入FIFO1中;将FIFO1的所有待聚类的元素依次读出,将第一个元素的坐标与所有元素坐标相比较进行聚类,能够聚成同一个目标的元素放入FIFO2,否则将元素放入FPGA的FIFO3;判断FIFO3是否为空,若为空则表示FIFO2中的所有元素都聚为一类目标;若FIFO3非空且FIFO2中元素个数为1,则FIFO2中的一个元素聚类成为一点,将步骤3中的FIFO3的数据写入FIFO1中,从步骤3开始进行新一个目标的聚类。本发明不但可以准确对目标实现点迹凝聚,还可以减少硬件开销、降低FPGA功耗,提高实时性。

    一种面目标回波波束中心速度测量方法

    公开(公告)号:CN104076353B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410307016.7

    申请日:2014-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种面目标回波波束中心速度测量方法,首先对回波进行加速度补偿,然后判断速度滤波值是处于近区测量模式还是远区测量模式,近区测量模式经过FFT运算得到回波的频谱之后,利用Chirp?Z方法对多普勒速度附近的谱线进行细化操作,得到回波频谱,远区测量模式经过FFT运算得到回波频谱,最后将回波频谱进行平滑处理和包络截取以得到波束中心对应的频率值,从而计算得到速度值,最后采用Kalman滤波的方法对速度进行跟踪,并对下一时刻的速度,加速度等信息进行预测。该方法兼顾了大动态范围和高精度的要求,提高了测量精度。

    一种宽幅全极化星载SAR的极化回波分离方法

    公开(公告)号:CN103885052B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410114271.X

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 一种宽幅全极化星载SAR的极化回波分离方法,宽幅全极化星载SAR是指在一个脉冲重复间隔内依次发射H与V极化脉冲,而后利用双极化通道接收回波,从而获得四种极化分量的新系统。这一新型全极化SAR可不增加系统重频,因此能够获得更宽的测绘带。然而,为获得这一性能提升,就必须首先将不同极化脉冲的回波分离开。本方法在传统线性约束最小方差(LCMV)算法的基础之上进行改进:对传统算法进行拆分,并在拆分开的两步骤间引入了FIR滤波,再对第二步做相应的改进调整。根据本方法来实现极化回波分离,一方面能够使得不同极化回波的分离隔离度满足应用需求,另一方面也无需过度增加星上运算量,降低了工程实现难度。

    一种基于光纤延迟线的微波测距雷达全量程标定方法

    公开(公告)号:CN103954945A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410142948.0

    申请日:2014-04-10

    CPC classification number: G01S7/4052 G01S2007/4065

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤延迟线的微波测距雷达全量程标定方法,针对微波测距雷达的标定问题,步骤如下:1、通过室内,利用角反射器,实测进行近距离标定;2、接入光纤延迟线,对光纤延迟线引入误差进行校准;3、调节光纤延迟线延时,利用光纤延迟线的高精度延迟,完成对测距雷达的全量程校准;4、根据各距离段校准值对测距雷达测量结果进行修正。本发明实现了室内环境条件下,完成测距雷达的高精度、全量程标定,满足距离测量动态范围内的各个距离段标定,且标定精度高于实测距离标定,满足系统使用要求,目前该技术已应用于嫦娥三号GNC分系统微波测距测速敏感器距离标定过程。

    一种基于串行子带合成的多波束星载SAR系统

    公开(公告)号:CN119727877A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510220741.9

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于串行子带合成的多波束星载SAR系统,包括信号处理器、频率源、多子带上变频器、波束形成网络、功率放大器组、环行器组、多通道限幅低噪放、多子带下变频器、配电单元及多波束反射面天线;多子带上变频器产生需串行发射的射频子带信号,多子带下变频器对低噪声放大后的子带信号进行放大并下变频至中频信号;波束形成网络实现不同波束的组合,并选择相应的功率放大器输出大功率信号至多波束馈源,再经反射器获得所需的高增益,满足高分辨率所需的功率孔径积。本发明解决了星载高分辨率达到厘米级面临的距离超宽带实现和大幅宽实现难题,具有优良的信号质量,同时具有重量轻、功耗低、热耗小的优势,降低了工程研制成本和难度。

    一种多普勒频率距离时变下的大斜视SAR成像处理方法

    公开(公告)号:CN119620075A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411876974.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请涉及一种多普勒频率距离时变下的大斜视SAR成像处理方法,首先根据斜视角进行线性走动校正和距离压缩;然后根据脉冲重复频率、瞬时多普勒带宽和多普勒频率随距离时变量进行距离分块和方位升采样,通过方位谱扩展消除多普勒中心频率随斜距变化引起的方位谱模糊,并在所有子块完成升采样后进行子块拼接;接着在二维频域进行方位空变重采样,消除距离门内的方位空变;之后进行一致压缩和stolt插值,完成两维精确聚焦;最后校正线性走动校正引起的图像距离位置时移,并截取有效成像区域,得到聚焦好的SAR图像。本申请可有效消除多普勒频率距离时变引起的多普勒谱模糊问题,从而保证传统大斜视算法的有效应用,得到正确聚焦的SAR图像。

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