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公开(公告)号:CN106405515A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610711257.7
申请日:2016-08-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/4052
Abstract: 本发明提出了一种天基雷达杂波仿真方法,该方法考虑了地球球体模型、地球自转的影响,通过投影与坐标变换,可以得到等距离杂波环在地球表面的经纬度,进而通过坐标系变换计算得到杂波多普勒,然后计算出杂波单元的反射功率,从而得到等距离环的杂波回波。该方法可以适用于仿真任意轨道的天基雷达等距离杂波环的回波,可以计算出等距离杂波环的位置,为确定杂波类型奠定基础。该方法还可以用于天基雷达杂波二维谱分析,天基雷达杂波抑制方法评估,以及分析天基雷达轨道对系统性能的影响等。
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公开(公告)号:CN103684605B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310637356.1
申请日:2013-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/2575
Abstract: 一种基于微波光子的综合孔径辐射计多路信号传输系统,包括多路接收前端、多路光发射机、多路光纤以及光接收机;多路接收前端通过天线完成多路射频微波辐射信号的接收,之后通过低噪声放大模块后将接收信号放大,多路光发射机模块将放大后的射频信号调制到光上,通过多路光纤将光信号从各个光发射机传输至光接收机,光接收机再将光信号变换为射频信号输出,完成综合孔径微波辐射计多路射频信号传输。本发明通过采用微波光子技术,将综合孔径微波辐射计分布式的接收前端所传输的射频信号进行传输,大大提高了多路射频信号传输的幅度和相位一致性。该方法实现简单、可靠性高,为综合孔径微波辐射计未来应用打下关键基础。
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公开(公告)号:CN103675774A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310638139.4
申请日:2013-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/4004 , G01N22/00 , G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种星载微波散射计外定标方法,针对星载微波散射计需要大散射截面积定标目标问题,步骤如下:1、根据卫星的轨道参数计算卫星的过顶时间及有源定标器的天线指向,并将有源定标的天线指向调整到指定位置;2卫星到达前,对有源定标进行自校准得到转发通道及接收通道的增益;3、利用转发通道的增益计算后向散射系数;4、星载微波散射计计算有源定标器的后向散射系数;5、通过步骤(3)和(4)计算的后向散射系数得到最终的修正值。本发明实现了大散射截面(能达到100dBm2)、高精度的有源定标器。
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公开(公告)号:CN102253369B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110145437.0
申请日:2011-05-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 一种天线交叉极化互耦消除方法,利用全极化微波辐射计定标结果以及直接相关型全极化微波辐射计观测冷空信号时复相关器输出结果进行处理得到由于天线交叉极化互耦影响的误差项,从而消除天线极化互耦对直接相关型全极化微波辐射计输出极化亮温的影响。首先,直接相关型全极化微波辐射计接收来自冷空的信号,通过复相关器输出复相关系数,其次,利用直接相关型去极化微波辐射计定标结果数据结合观测冷空时的复相关系数进行数据处理,最终得到天线交叉极化互耦误差项。在直接相关型全极化微波辐射计进行观测场景时减去天线极化互耦误差项得到真实的全极化亮温数据。
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公开(公告)号:CN102353944A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110146676.8
申请日:2011-05-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 一种直接相关型全极化微波辐射计接收机定标方法,按照分步定标的方法,完成对接收机定标。首先采用两个输出温度不同(高温源、低温源)的相关噪声源产生的信号依次通过噪声功分网络注入V(垂直极化)和H(水平极化)接收机,通过四点定标求得接收机电压偏置;其次利用输入高温源和低温源的结果求得接收机消条纹函数在零点的取值,再求得V路接收机和H路接收的接收噪声温度,完成去归一化处理;最后通过非相关噪声注入,完成对接收通道残留误差的校正得到最终校正后的复相关函数,进而可以得到全极化亮温。本发明具有定标精度高、实现简单、可靠性高,适于星载应用,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN102087359A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201010557820.2
申请日:2010-11-24
Applicant: 华中科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一维镜像综合孔径辐射成像方法,利用相关输出、余弦可见度、场景亮温分布之间的关系,构建线性方程组求解得到余弦可见度,然后通过反余弦变换或者求解冲激响应矩阵的广义逆矩阵的方式重建场景亮温分布。本发明以小阵元数获取传统的大阵元数综合孔径成像系统的成像性能,有效降低传统综合孔径成像系统结构的复杂度和信号处理的复杂度。
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公开(公告)号:CN114779245B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210100873.4
申请日:2022-01-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种星弹双基SAR脉冲重复频率联合设计方法。针对星弹双基SAR脉冲重复频率设计已经成为制约星弹双基SAR应用的一个瓶颈性问题,创新性提出了星弹双基SAR脉冲重复频率联合设计方法,即利用发射端脉冲重复频率互质技术,实现了接收端回波的解模糊,避免了常规的利用多个通道或者多个弹载SAR接收端联合解模糊的方式,通过信号处理方式大大降低系统硬件实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN119675775A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411858708.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/69 , H04B10/70 , H04J14/02 , H04B1/7136
Abstract: 本发明公开了一种小型化高稳定星载里德堡原子宽频通信接收机系统,通过光学频率梳实现探测光和耦合光的相位锁定,通过波分复用系统实现多路耦合光光路的耦合,降低少了系统的复杂度,通过氢氧催化键合(HCB)粘合技术实现光学镜片和玻璃气室的固定,提升了里德堡原子系统空间应用的稳定度问题,通过本发明,简化了里德堡原子多频点通信系统的复杂度,提高了里德堡原子频谱测量范围,可以实现多频点、小型化、超稳定的通信接收机系统,为星载里德堡原子宽频通信接收机提供一种新的方法。
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公开(公告)号:CN119363188A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411325410.3
申请日:2024-09-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 一种低轨星座多波束模式时变的跳波束调度方法,首先用户通过控制信道将用户状态的信息,包括用户速率需求、用户终端波束数量、各波束信道增益、用户位置等反馈给卫星。卫星基于用户状态信息,决定波束模式、接入的用户的数量和波束在各个时隙的调度、以及功率分配策略。卫星根据所选模式产生波束并进行数据发送,能够根据非均匀的用户需求进行波束时空资源分配,适应变化的用户需求,提升卫星网络容量。
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公开(公告)号:CN118655576B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411147547.4
申请日:2024-08-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/90 , G06T3/4038
Abstract: 本发明公开了一种提升高轨 SAR 扫描工作模式波束覆盖的设计方法:步骤一:计算卫星偏航导引所需的高轨 SAR的天线波束的扫描视角和扫描方位角;步骤二:利用扫描视角和扫描方位角进行偏航角度校正;步骤三:根据距离向上成像测绘带的幅宽需求,将成像测绘带划分为多个子测绘带;步骤四:根据预设的分辨率要求,计算扫描工作模式中高轨SAR在各子测绘带内一次连续成像的时间;步骤五:计算高轨SAR卫星的扫描时间;步骤六:完成扫描模式距离向上所有的子测绘带图像拼接,得到测绘带图像。本发明能够实现高轨SAR 扫描子测绘带的有序拼接,能够有效避免子测绘带拼接错位。
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