一种复杂天线阵列相位方向图测试精度检验装置和方法

    公开(公告)号:CN118962265A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411032594.4

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明一种复杂天线阵列相位方向图测试精度检验装置和方法,该方法首先对外定标天线、基准天线、复杂天线阵列的相位方向图进行测试;然后用矢量网络分析仪对测试系统中接收机链路相位进行测试;在微波暗室中搭建相位方向图精度检验装置;利用经纬仪测量外定标天线、基准天线、复杂天线阵列N个单元天线之间的相对位置;通过相对位置获取三副天线、传输距离对射频信号传输时的相位贡献;从数据处理器采集的信号复相关值中获取信号的全链路传输相位差,从全链路传输相位差中减去天线、传输距离、测试系统的相位差,得到外定标天线在位置1时复杂天线阵列相位方向图测试精度;将外定标天线移动至不同的位置进行重复测试,得到的测试精度进行平均处理,提高相位方向图测试精度的检验精度。

    一种星载微波辐射计在轨接收机增益内定标方法及系统

    公开(公告)号:CN112114284B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202010574641.3

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 一种星载微波辐射计在轨接收机增益内定标方法及系统,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括:在星载微波辐射计的地面测试阶段,通过采用外部冷定标源和接收机内部安装的匹配负载进行两点定标获取接收机的噪声温度,并且通过改变接收机物理温度获取接收机噪声温度的温度敏感性;星载微波辐射计在轨工作后,通过接收机开关周期性的切匹配负载端,并且结合地面测试得到的接收机噪声温度和温度敏感性计算接收机的增益,完成对接收机增益的定标。本发明通过克服现有方法的局限性,能够准确、简便并且实时的对辐射计在轨后接收机增益进行定标,是一种实用的星载微波辐射计接收机增益内定标方法。

    基于卷积神经网络的波束合成推扫辐射计定标方法

    公开(公告)号:CN114046888B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111274687.4

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明涉及基于卷积神经网络的波束合成推扫辐射计定标方法,该方法基于卷积神经网络的全链路定标方法,结合其他步骤得到的先验信息,再根据推扫辐射计周期性的对已知微波辐射亮温信息的定标场进行观测,利用定标场的亮温信息以及推扫辐射计系统输出的功率信号,对卷积神经网络的模型参数进行循环、迭代,不断训练,直至搜索得到满足误差阈值时的最优模型参数。推扫辐射计工作时,通过对微波辐射亮温已知的定标场的观测,获取定标数据样本,可以周期性的进行卷积神经网格模型参数训练。

    基于深度学习网络的实孔径辐射计定标方法

    公开(公告)号:CN115979437A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211477651.0

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 基于深度学习网络的实孔径辐射计定标方法,属于微波辐射计定标技术领域。两点定标是建立在输入亮温与辐射计输出电压这一线性关系的基础上,实际上的辐射计不是理想线性的。微波辐射计中的天线、噪声源等核心部件的物理温度会影响辐射计输出电压,造成定标精度下降。针对这些不足,本发明提出了基于深度学习网络的实孔径辐射计定标方法。本发明公开的定标方法包括下述步骤:获得辐射计核心器件物理温度;生成原始场景亮温;生成输出电压;构建数据集;训练深度学习网络;验证网络定标效果。本发明提供的定标方法可根据辐射计运行期间器件性能变化自适应调节输入亮温、输出电压与核心器件物理温度的映射关系,提升系统的稳定性与鲁棒性。

    基于方位已知的外部源的镜像综合孔径辐射计校正方法

    公开(公告)号:CN114185009A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111241089.7

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 一种基于方位已知的外部源的镜像综合孔径辐射计误差校正方法,包括下述步骤:镜像综合孔径系统采集目标场景信号;镜像综合孔径系统采集外部源信号(即校正数据),利用采集到的外部源信号求出各天线与通道的相位误差数据;利用求出的相位误差数据校正目标场景信号,得到校正后的相关输出函数;通过求解相关输出函数构成的转移方程得到余弦可见度函数;通过对余弦可见度函数进行反余弦变换重建目标场景的亮温图像。本发明外部源可放置在任意位置,可为噪声源或者信号源,校正信号容易获得,可校正通道相位误差,提高成像质量。

    一种综合孔径辐射计的近岸误差抑制方法

    公开(公告)号:CN113985410A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111187591.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 一种综合孔径辐射计的近岸误差抑制方法,针对目前综合孔径辐射计近岸探测存在的问题,在判断观测区域为海陆交界区域的情况下,利用模型亮温作为先验信息,采用作差值的方法,将定标后的可见度函数与模型可见度函数作差值,利用差值可见度函数得到差值反演亮温,最后再将模型的亮温加回到成像区域,以达到减小近岸误差的目的。本发明方法可以有效降低由于海陆交界亮温对比度大带来的近岸误差,从而提高综合孔径辐射计的探测精度,方法简单、可靠,可以有效提升综合孔径辐射计成像质量,提高卫星遥感数据的有效利用率,具有广阔的市场应用前景。

    一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法

    公开(公告)号:CN109239699B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811080970.1

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法,该系统是由多个小型综合孔径微波辐射计系统按照一定分布式结构排列组成的,整个系统的空间分辨率是由整个分布式排列天线阵的最大物理尺寸决定的。所有小型综合孔径微波辐射计系统的硬件结构是完全相同的,其包括天线阵列、接收机通道阵列、信号采集子系统、子带划分子系统、相关处理子系统、亮温反演子系统、星间通信子系统等。整个系统采用分布式架构,具有机动、灵活、冗障能力强等优点;同时降低了系统制造难度、便于量产,可降低单个系统的成本。

    一种基于数据融合的星载分布式综合孔径微波辐射计系统

    公开(公告)号:CN108896991B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810384033.9

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 一种基于数据融合的星载分布式综合孔径微波辐射计系统,包括数据融合处理子系统和至少N*M个完全相同的综合孔径微波辐射计子系统,N、M分别取决于整个系统的顺轨和交轨方向的空间分辨率与综合孔径微波辐射计子系统的顺轨和交轨方向的空间分辨率的比值;所有的综合孔径微波辐射计子系统均排布在同一轨道高度,且在地面的投影网格存在有规律的排布重叠;每个综合孔径微波辐射计子系统获取地面的亮温图像记为原始亮温图像;数据融合处理子系统根据每个综合孔径微波辐射计子系统的原始网格重叠关系,通过数据融合的方式确定整个系统在地面的投影网格记为细分网格的亮温值,即数据融合后的高分辨率亮温数据,该高分辨率亮温数据在顺轨方向和交轨方向分别提高了N倍、M倍。

    一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法

    公开(公告)号:CN110617889B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910803666.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法,包括步骤如下:步骤1、建立综合孔径微波辐射计的高稳定性测试系统;步骤2、得到接收链路1的增益G1和等效噪声温度Tr1;步骤3、得到输入接收链路1的定标网络输出高温噪声Thigh*1和常温噪声Tnor*1;步骤4、得到所有接收链路的定标参数增益Gn和等效噪声温度Trn;步骤5、对定标网络进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温;步骤6、对每路接收链路的增益和等效噪声温度进行修正;步骤7、对接收链路进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温步骤8、得到第n路的接收链路的稳定性ΔTn。本发明的方法对影响综合孔径微波辐射计接收链路稳定性因素进行分析,建立误差修正模型,提高测试精度。

    一种改进的基于FPGA的多通相关处理实现方法

    公开(公告)号:CN106093884B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610377929.5

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 一种改进的基于FPGA的多通相关处理实现方法,首先对待相关处理信号进行正交变换、同或运算,得到同或结果数据后将分别使用二进制加法器得到加法器输出数据,然后令计数器循环计数,将加法器输出数据、RAM块中数据作为累加器输入,得到累加结果数据并作为新的RAM块中数据,最后当计数等于积分时间时,将累加器的计算结果作为多通道相关处理结果输出。本发明方法通过对相关数据进行1bit加法运算、二进制加法器分组,与现有技术相比,在简化了FPGA运算逻辑的同时,还减少了FPGA中逻辑资源的占用率,在输入信号路数较多时,可明显提高FPGA的处理效率,具有较好的适用价值。

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