双重锥形增压独立散热风道及单兵便携式雷达总体结构

    公开(公告)号:CN115023105A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210504679.2

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种双重锥形增压独立散热风道及单兵便携式雷达总体结构,双重锥形增压独立散热风道由箱体和风道冷板组成,与外界连通,各分系统均密封在收发机箱内,不直接接触风道,利用传导与强迫对流风冷的方式,将大功率器件处的散热翅片设计成高低递减以形成对称锥形通道,增大进风口处的风压,合理地分配了冷却流,出风口处利用风机将热量排出,解决了收发箱体内大功率器件的散热密封问题。由于散热风道自身具备较低的热惯量,环境温度的变化经过较大的阻尼才能传递到机箱内部,相对来说,单兵便携式雷达各分系统所受的环境交变应力也较弱,将湿热试验的温循带来的应力影响降到最低。

    基于实测数据的比相单脉冲和差相位修正方法

    公开(公告)号:CN114265055A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111522921.0

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于实测数据的比相单脉冲和差相位修正方法,本发明属于雷达参数估计领域。包括以下步骤:(1)对接收阵列接收到的回波信号进行混频、等间隔采样,然后进行数字下变频。最后进行匹配滤波,得到左右两子阵阵元级目标回波数据;(2)分别对左右两子阵进行数字波束形成;(3)得到匹配滤波之后的和路、差路数据;(4)假设目标位于相邻两波束之间,根据公式得到左波束目标的角度估计值和右波束目标的角度估计值。(5)由左右波束目标的角度估计值相等可以求解得到相位关系,即最后需要补偿的和差通道相位差。本发明在相控阵雷达实测数据基础上,对和差两路通道进行在线相位修正,不需要外部注入测试信号,高效快捷。

    基于强散射点自适应估计的距离扩展目标检测方法

    公开(公告)号:CN110221265A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910476624.3

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 针对传统扩展目标检测器在目标散射点信息未知时检测性能不稳健的问题,本发明提出了一种基于强散射点自适应估计的距离扩展目标检测方法,该方法采用了双门限思想,首先利用kmeans聚类算法自适应估计强散射点数量以及第一门限,然后根据虚警率、第一门限以及散射点数量确定第二门限,最后通过两次门限判决完成目标检测。本发明提出的算法相对于传统算法有更高的稳健性,且算法不需要先验任何信息。

    基于决策树的地面运动目标分类算法

    公开(公告)号:CN107506794A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710727147.4

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于决策树的地面运动目标分类算法,该算法用于战场环境地面战场侦察雷达对轮式车辆、履带式车辆、单人和小分队的准确分类识别。首先进行杂波抑制和特征提取,基于每个特征利用贝叶斯分类器对训练样本进行训练,确定分类器门限,然后计算熵不纯度,以熵不纯度减少量最大为准则,寻找最优特征,进行分层分类。解决了四类目标分层分类过程中的特征最优选择问题:算法中基于熵不纯度减小量最大准则来选择特征作为根节点和层节点。相比基于经验的特征选择算法,基于决策树的特征选择能够实现分层过程中的特征择优,保证分层分类算法的性能。

    数字Dechirp宽带相控阵雷达Keystone变换算法

    公开(公告)号:CN106054157A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610574381.3

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: G01S7/41

    Abstract: 本发明公开了一种基于Keystone变换的数字Dechirp宽带相控阵雷达数字波束形成技术。本发明解决了宽带数字相控阵雷达宽角范围内同时形成多波束存在的运算量大、孔径渡越问题。首先对单个阵元宽带中频数字回波信号进行数字Dechirp混频、抽取,大大降低了信号带宽;然后采用阵元级Keystone变换,将所有阵元不同角度的回波搬移到0号阵元目标回波参考位置,巧妙地将宽带DBF运算量降低到窄带DBF的量级,同时保留了宽带DBF的距离高分辨性能。同传统的方法相比,运算量更低,便于工程实现。

    基于局部白化的雷达极化检测方法

    公开(公告)号:CN105954740A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610255917.5

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: G01S13/04 G01S7/41

    Abstract: 本发明公开基于局部白化的极化检测快速实现方法,该方法用于雷达极化检测处理的快速实现。本发明既解决了极化白化滤波对杂波平稳性的要求,又大大降低了滑窗白化滤波运算量太大的问题:本快速实现方法的处理流程为一次检测+最大值聚类+极化白化滤波+二次检测,该快速实现方法解决了极化白化滤波需要杂波在长距离窗内的分布平稳性的要求,又通过最大值聚类后进行极化白化滤波的处理流程大大降低了滑窗极化白化所带来的巨大运算量,极其适用于工程设计实现。

    一种侧视多普勒波束锐化与前视单脉冲复合成像方法

    公开(公告)号:CN104407348A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410777463.9

    申请日:2014-12-15

    CPC classification number: G01S13/89

    Abstract: 本发明涉及一种侧视多普勒波束锐化与前视单脉冲复合成像方法,对接受的ΣΔ两路基带数据,按照发送的格式进行解析,得到帧头数据:对帧头信息中的天线伺服方位角进行判读,当天线伺服方位角落入±15°时,采用前视比幅单脉冲成像模式进行处理;否则采用DBS成像模式进行处理;将两种处理方法得到的图像结果非相参积累,拼接后得到完整图像。与传统方法相比较,本发明的创新点在于:利用比幅单脉冲成像技术解决了波束前视情况下DBS方法无能为力的窘境。保留了波束侧视情况下传统DBS成像方法的高锐化比,即高分辨率,避免了单独使用单脉冲成像技术成像分辨率的不足。

    一种基于空域滤波的米波雷达自适应频率选择方法

    公开(公告)号:CN103033797B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210545575.2

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于空域滤波的米波雷达自适应频率选择方法,跟据米波雷达同样具有较低频段的特点,对其进行频率分段,数字波束形成,时域FFT处理,最后,通过频谱比较,建立最佳工作频率库,按照用户的不同要求选择工作频率,本发明采用不预置最佳工作频段的处理流程,对所有频段的数据都进行DBF空域滤波处理;同时考虑到常规目标在米波波段谐振散射的特性,在判别准则上,不以输出平均功率最小为准则选择工作频率,而是建立最佳工作频率库,结合谐振频率数据库进行频率选择,从而保证雷达最佳的检测性能。该方法适用于米波雷达在复杂电磁环境下的自适应变频对抗外部干扰。

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