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公开(公告)号:CN104749559A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310740999.9
申请日:2013-12-27
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA芯片的探冰雷达控制方法。本发明通过单个的FPGA芯片完成了探冰雷达控制系统所需的全部功能,即参数的下载/分析、雷达线性调频信号的输出、脉冲重复频率信号的生成、雷达回波数据的采集、回波数据的处理、数据回传等步骤。根据该发明,不需要使用其他处理器协作完成,具有高度的系统集成性,减少了整个系统硬件使用资源,降低了系统软件和硬件开发难度,缩短了研制周期。
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公开(公告)号:CN103605127B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310556697.6
申请日:2013-11-11
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种火星地下水冰探测方法。该方法通过设置相互垂直安装的收发复用天线和接收天线,收发复用天线向火星表面发射线极化波,如果收发复用天线和接收天线同时接收到回波,即接收到的回波为椭圆极化波,即可判定火星地下存在水冰,相比于现有技术中子测量技术,得到的结果准确性更高。
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公开(公告)号:CN103513237A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210225049.8
申请日:2012-06-29
Applicant: 中国科学院电子学研究所
CPC classification number: G01S13/26 , G01S7/282 , G01S7/288 , G01S7/34 , G01S13/885
Abstract: 本发明公开了一种宽带相干极地深层探冰雷达系统,包括:数字系统、接收系统、发射系统。数字系统包括:控制单元,用于对雷达系统各单元进行控制;频率综合单元,用于生成控制单元和数据采集单元进行需要的时钟信号;数据采集单元,用于采集模拟信号并存储和传输GPS信号;DDS,用于生成线性调频信号源;发射系统包括:功放,用于对DDS生成的线性调频信号源进行功率放大;发射天线,用于将功放输出的电磁波信号辐射出去;接收系统包括:双通道接收单元,用于对接收前端单元输出的信号进行高增益和低增益两个通道放大。系统工作频率选择在甚高频至特高频(VHF~UHF)波段,采用调频脉冲压缩体制,可以兼顾穿透性和分辨率的要求。
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公开(公告)号:CN109884408B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910274246.0
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种利用辅助天线对消电场噪声的低频射电天文观测仪,包括:接收天线,用于接收低频射电天文电场信号;辅助天线,其长度短于所述接收天线的长度,用于接收低频噪声信号;多通道前置放大器,用于将所述低频射电天文电场信号和所述低频噪声信号放大后输出;电子学单元,用于将所述低频噪声信号放大和反相后与所述低频射电天文电场信号叠加。本发明增加一根辅助天线,利用辅助天线接收到的卫星平台低频噪声信号,经过反相和放大处理,然后与低频接收天线的接收信号相叠加,这样就会抵消掉低频接收天线接收的卫星平台低频干扰噪声信号,有效地提高接收信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN110113029A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910374927.4
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 一种FIR抽取滤波器的数据处理方法,包括:S1,将滤波器分解为 个子滤波器,其中,N为滤波器中系数的个数,D为子滤波器中系数的个数;S2,为每一子滤波器定义一初始值为0的数据寄存器;S3,接收到待滤波数据后,每一子滤波器分别根据其系数和相应的数据寄存器的值对待滤波数据进行乘加处理;S4,判断已滤波数据的个数是否为D的整数倍,若不是,每一子滤波器将其乘加结果保存至相应的数据寄存器,否则,每一子滤波器将其乘加结果保存至其前一个子滤波器相应的数据寄存器,清零最后一个子滤波器相应的数据寄存器,并输出第一个子滤波器的乘加结果。该方法占用的硬件资源与存储资源都较少,且可以实时输出抽取滤波后的结果,计算效率高。
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公开(公告)号:CN104569961A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510031621.0
申请日:2015-01-22
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S13/08
CPC classification number: G01S13/08
Abstract: 本发明提供了一种基于频谱细化的雷达测距方法。该雷达测距方法包括:接收目标的雷达回波中频信号x(n),并将其分为两路;对两路雷达中频回波信号分别进行加窗处理,得到加窗处理后的信号数据f1(n)和f2(n);对信号数据f2(n)进行FFT处理得到回波数据F(k),进而得到该回波数据F(k)的频率估计值F(Nmax);基于频率估计值F(Nmax)确定频谱细化的初始化参数;基于频谱细化的初始化参数,对信号数据f1(n)进行频谱细化处理,得到频谱细化后的序列X(zk);寻找序列X(zk)中的最大值对应的序号i,由该序号i得到雷达中频回波信号的频率估计值fIF;由雷达中频回波信号x(n)的频率估计值fIF,计算目标的精确距离r。本发明满足了LFMCW雷达系统的实时性要求,并且对雷达目标距离的变化具有自适应性。
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公开(公告)号:CN103605127A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310556697.6
申请日:2013-11-11
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种地下水冰探测方法。该方法通过设置相互垂直安装的收发复用天线和接收天线,收发复用天线向火星表面发射线极化波,如果收发复用天线和接收天线同时接收到回波,即接收到的回波为椭圆极化波,即可判定火星地下存在水冰,相比于现有技术中子测量技术,得到的结果准确性更高。
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