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公开(公告)号:CN117613557A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410085666.5
申请日:2024-01-22
Applicant: 广州中雷电科科技有限公司
IPC: H01Q3/34 , H01Q1/22 , H01Q1/42 , H01Q1/50 , H01Q3/28 , H01Q21/00 , H01Q23/00 , G01S7/03 , G01S7/285 , G01S7/35 , G01S13/02
Abstract: 本发明公开了一种三维相控阵接收组件及相控阵系统,该组件包括依次叠加的上基板和下基板,上基板的四周罩设有外围框,外围框盖合在下基板的顶部,且外围框与下基板之间密封,上基板内设有第一射频信号传输链路层,第一射频信号传输链路层上设有第一通孔组,第一通孔组内设有第一通孔金属,上基板的顶部设有至少一个限幅器和低噪声放大器;下基板内设有第二射频信号传输链路层,下基板的顶部设有开口朝上的凹槽,第二射频信号传输链路层上设有第二通孔组,第二通孔组内设有第二通孔金属,凹槽内设有幅相多功能芯片;天线馈点依次经过限幅器、低噪声放大器与幅相多功能芯片通信连接。本发明,实现接收组件低噪声、异质异构集成、小型化、高气密性。
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公开(公告)号:CN117572423A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410077965.4
申请日:2024-01-19
Applicant: 逻安科技(天津)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种多普勒孔径同收发机会阵雷达,包括外壳和内部控制系统,所述内部控制系统包括FGGA模块、量子光源传感器、多相滤波器、波束扫描计算机、OSPAI、发射机、接收机、双工器、相位监测器、视频信号转换器、A/D转换器、高频超视距雷达、DBSM和显示器。本发明有益效果:可利用超快高清雷达技术,并通过对抗噪声、使用Matlab软件进行仿真,以及运用深度迭代认知混沌学习算法,对雷达系统进行建模和优化,以提高雷达系统的性能;本发明可对雷达系统中的天线阵列进行训练和优化,通过深度学习等方法,使雷达系统的天线阵列能够更好地适应不同环境和场景下的使用需求,提高雷达系统的信号接收能力和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN117518160A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311350081.3
申请日:2023-10-18
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微波关联雷达的探测和成像处理方法、系统及装置,属于雷达探测成像技术领域。所述探测和成像处理方法通过将频率分集天线阵列将雷达搭载于机动平台来实现,先通过雷达系统的天线阵列从不同阵元同时辐射脉宽相同但有限的电磁脉冲,不同阵元辐射的电磁脉冲采用不同频率的电磁波。雷达系统接收目标散射的电磁回波;然后再对接收的回波数据进行传统的一阶关联成像处理,即可在保证最优分辨率条件下确保目标的高质量成像并输出清晰的成像探测结果。成像探测过程及信号处理简单,但性能良好,分辨率高,可以满足远距离、高分辨的微波关联探测需求。
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公开(公告)号:CN113466800B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110511467.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SMV模型利用尾部优化的哈达玛积快速DOA估计方法,包括:利用DOA估计算法对接收数据DOA进行估计得到第一估计结果和阵列输出结果;利用归一化模型对第一估计结果进行归一化处理得到初始解;根据第一估计结果的幅值的排序结果得到位置排序结果;根据位置排序结果和全1列阵得到对角矩阵;根据阵列输出结果、初始解和对角矩阵得到第一参数和第二参数;基于估计结果计算公式,根据第一参数和第二参数得到第二估计结果;根据迭代序号的索引和阵元个数的关系、以及第一估计结果和第二估计结果得到最终估计结果。本发明利用哈达玛积参数化乘积原理对接收信号尾部进行优化,将能量很大程度上集中到目标峰值,使得估计角度更加准确。
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公开(公告)号:CN110998356B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201880050310.0
申请日:2018-07-19
Applicant: 国际商业机器公司
IPC: G01S7/03 , G01S7/282 , G01S7/35 , G01S13/10 , G01S13/32 , G01S13/34 , H03D7/14 , G01S13/28 , G01S13/02
Abstract: 实现雷达频率信号的可重新配置的传输技术被提供。在一个示例中,一种系统包括信号发生器和功率调制器。所述信号发生器从雷达波形信号集中提供雷达波形信号。所述功率调制器将与第一频率和第一振幅相关联的本地振荡器信号划分为第一本地振荡器信号和第二本地振荡器信号。所述功率调制器还基于所述雷达波形信号、所述第一本地振荡器信号和所述第二本地振荡器信号生成与第二频率和第二振幅相关联的射频信号。
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公开(公告)号:CN117420538A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311743112.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 深圳捷扬微电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽带系统的测距方法,包括以下步骤:S1:发射机周期性发射脉冲超宽带信号,接收机采集无线环境的复数信道脉冲响应;S2:提取复数信道脉冲响应中随时间变化的反射体反射信号;S3:根据随时间变化的反射体反射信号,选取信号幅度满足预设要求的目标采样点,并结合所述目标采样点处的相位角,计算反射体的位置信息。本发明解决了现有技术中厘米级测距精度不足的问题,在同样的系统带宽情况下,提出结合信号幅度和相位信息,进行毫米级距离测量和分辨,也使得超宽带测距的应用更加广泛。
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公开(公告)号:CN116953681B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311216967.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 成都智芯雷通微系统技术有限公司
Abstract: 本发明涉及相控阵雷达技术领域,公开了一种球面相控阵雷达,包括基台部和设于基台部上方的天线部,所述天线部包括呈半球形的外罩壳和位于外罩壳内的天线单元,所述天线单元的外形与外罩壳相匹配,所述天线单元包括:阵面骨架和若干个子阵单元,若干个子阵单元通过安装机构安装在阵面骨架外部开设的安装槽中,且任一子阵单元包括与安装机构相连接的结构基板和设置在结构基板上的天线阵面;在所述外罩壳和天线单元之间还设有监测单元,通过设置监测单元,利于在相控阵雷达工作时,对其天线阵面的工况状态进行检测,以确保技术人员实时掌握子阵单元的工作温度及结构完整度,从而确保相控阵雷达温度运行,保证雷达性能始终处于平稳(56)对比文件Miao Enming等.Modeling of Thermal Deformation Predictions for Array Planesof APARs《.China Mechanical Engineering》.2019,全文.Ye, Q等.TS=phased array radar AND TS=(thermal near deformation) 《.RESEARCH INASTRONOMY AND ASTROPHYSICS》.2021,全文.陈应春,宋晓斐.某球面阵列天线结构设计.《.电子机械工程》.2022,第38卷(第5期),42-45.刘双荣;周金柱;唐宝富;徐文华.轻薄阵列天线阵面形状调整的作动器布局优化.电子机械工程.2018,(第03期),全文.郭蒙;何汉辉;肖定邦.基于应变测量方法的卫星天线阵列变形检测.航天器环境工程.2012,(第06期),全文.
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公开(公告)号:CN117169817A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311134796.5
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明公开了一种地基空间目标监视雷达大气折射误差修正方法。该地基空间目标监视雷达大气折射误差修正方法包括以下步骤:基于大气折射指数垂向分布以及雷达俯仰角测量值,利用折射定理及几何关系精确递推信号传播路径,计算不同高度对应的俯仰角、地心角和目标视在距离,并建立视在距离与距离、俯仰角测量误差之间的一一对应关系;再根据雷达距离测量值,插值计算雷达距离和俯仰角测量误差,最后对空间目标监视雷达大气折射造成的距离和俯仰角测量误差进行修正。该地基空间目标监视雷达大气折射误差修正方法在给定分层间隔条件下误差计算精度更高,误差修正性能更稳健,能够更精确地对空间目标监视雷达大气折射误差进行修正。
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公开(公告)号:CN117117473A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311175249.1
申请日:2020-09-29
Applicant: 安波福技术有限公司
Abstract: 辐射模式可再配置天线包括输入端口、信号分频器、滤波器和第一和第二辐射体。信号分频器连接至输入端口并且被配置成用于将输入端口处的信号分为第一输出和第二输出。滤波器连接至第二输出,其中该滤波器被配置成用于滤除第一频带内的信号并且使第二频带内的信号通过。第一辐射体被配置成用于从信号分频器的第一输出接收信号,其中该第一辐射体接收第一频带和第二频带内的信号。第二辐射体连接至滤波器,以用于接收第二频带内提供的信号。
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公开(公告)号:CN117111003A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310946799.2
申请日:2023-07-31
Applicant: 中国船舶集团有限公司第七二四研究所
Abstract: 本发明公开了一种对信号幅度高精度测量的校准方法,针对前端传感器接收系统对目标雷达信号的高精度幅度测量要求,在设备天线输出端加装稳幅的自检信号源;通过继电器切换,采用标准信号源注入的方式对接收通道进行测量幅度值一次标注、存储;再切换至内置自检信号源信号,同样采用注入式方式对通道的信号检测幅度值进行二次标注、存储,形成对应系统接收通道增益状态的幅度值标注表;在系统装备后期工作过程中,若因维修、更换模块等因素产生幅度测量精度误差,只需利用自检源信号对设备进行注入式自检,对比之前标注的信号幅度值信息形成修正值,最后在设备数据处理端进行测量幅度修正,从而较方便地实现接收系统对目标信号幅度的高精度测量。
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