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公开(公告)号:CN114518577A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210122810.9
申请日:2022-02-09
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR与GNSS‑S一体化系统及协同探测方法,系统包括:L波段三频段共孔径相控阵天线(100),用于同时收发L波段三个子频段电磁信号;雷达主机(200),用于收发SAR信号、接收GNSS‑S信号和雷达时序控制;在轨处理系统(300),用于对SAR信号与GNSS‑S雷达信号进行相参处理、SAR成像和目标检测,并对所述L波段三频段共孔径相控阵天线(100)的波束进行在轨赋形,完成海面舰船目标搜索探测、成像识别和定位跟踪。本发明具有大范围海面目标搜索、高分辨率成像、长时间跟踪等优势。
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公开(公告)号:CN114488133A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210219273.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载GNSS‑S雷达舰船多维散射特性提取与分类方法,包括以下步骤:a、利用星载GNSS‑S雷达(10)接收多颗导航卫星信号的舰船目标散射信号,并对信号进行双站SAR成像,获得舰船目标的多维SAR图像;b、对多维SAR图像进行非相参融合处理,并对融合处理后的图像进行舰船目标检测,获得舰船目标的位置信息;c、提取舰船目标的长度方向和舰艏方向,并计算舰船目标的多维散射系数;d、构建矢量化多维电磁散射集,利用目标分类网络对舰船目标的类型进行分类。本发明充分利用舰船目标的多维电磁散射信息,利用卷积神经网络模型实现舰船目标高可靠智能分类,具有更高的分类正确率,能解决中高海况下的舰船目标分类难题。
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公开(公告)号:CN115267850B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210957564.9
申请日:2020-06-18
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种海面风场预测方法,包括:联合多波束GNSS‑R和多极化SAR反演获取目标海域的当前风场信息,所述当前风场信息包括风速信息和风向信息;获取所述目标海域的风场相关性信息,并根据所述风场相关性信息和所述当前风场信息确定所述目标海域的邻近区域风场。本发明风场反演精度高、计算效率高、分辨率较高,且可以预测邻近海域风场,具有高时效性。
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公开(公告)号:CN119596251A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411470654.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种可调控角反射器,包括:三根支撑杆,呈伞状设置且两两相互垂直形成支撑顶点部;三个可变反射面,设于三个所述支撑杆两两之间。本发明,通过改变三角形金属薄膜反射面的展收面积来改变角反射器雷达散射截面积变化,RCS可调整范围为5~40dBsm,以实现天基雷达辐射定标;通过采用折叠与展开机构,减小卫星对空间的需求;通过采用RCS可变的可调控角反射器,可等效成多个RCS值,减少卫星数量要求;该星载可调控无源定标器可以弥补地面定标受空域限制,实现全球定标。
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公开(公告)号:CN119375882A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411335761.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种多源GNSS‑R/S一体化成像方法,包括以下步骤:根据目标区域、GNSS卫星和雷达接收机的几何关系,获取目标区域反射的GNSS信号;所述GNSS信号包括m个GNSS‑R信号和n个GNSS‑S信号,GNSS‑R信号为雷达接收机接收的GNSS卫星发射后经目标区域镜面反射的信号,GNSS‑S信号为雷达接收机接收的GNSS卫星发射后经目标区域后向散射的信号;所述雷达接收机沿所述目标区域运动,同时接收并处理所有经过所述目标区域反射的GNSS‑R信号和GNSS‑S信号,并利用合成孔径方法形成目标区域图像。本发明,利用全球导航卫星信号到达地面后目标区域的反射信号与散射信号进行一体化成像,结合了GNSS‑R反射信号功率强与GNSS‑S信号维度多的特性实现基于GNSS信号的高质量成像。
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公开(公告)号:CN119375847A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411335762.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种动目标微弱散射信号增强方法及多频GNSS‑S雷达系统,增强方法包括:获取n个频段的直达信号和散射信号,并根据直达信号,对散射信号进行预解调;将完成预解调的n个散射信号进行两两组合构成差分信号对,对每个差分信号对中的两个散射信号进行幅度相加和相位相消操作,形成双频差分信号;对每一个双频差分信号进行长时间相参累加;对完成相参累加后的所有双频差分信号进行非相参累加得到信噪比提升的目标值I。本发明通过不同频段的信号两两组队形成双频差分信号,并通过双频差分信号进行相位差分去除目标运动引起多普勒相位波动,再通过幅度联合、长时间相参积累和非相参累积,实现信号信噪比的提升。
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公开(公告)号:CN118707459A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410811940.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于递归最小误差熵准则的GNSS‑S雷达自适应杂波抑制方法,包括以下步骤:步骤S1、获取GNSS‑S雷达回波,并进行数据预处理;步骤S2、确定输入信号d(n)和参考信号x(n);步骤S3、初始化滤波器系数w(0)、高斯核函数带宽σ及遗忘因子λ,设置信号窗口长度L;步骤S4、根据窗口内信号计算误差信号,基于RMEE准则更新滤波器的权重系数,至损失函数达到最小,误差信号即为提取的雷达目标信号。本发明,能够有效地去除非高斯的雷达杂波。
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公开(公告)号:CN117827791A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211429973.8
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于星载GNSS‑S雷达与AIS的舰船散射特性建库方法,所述方法包括:S100,GNSS‑S雷达接收海面舰船目标的散射信号,得到舰船目标的位置信息;S200,AIS接收相应位置处的舰船目标的播报信号,得到所述舰船目标的船舶信息;S300,根据所述位置信息,确定所述舰船目标的多维RCS信息;S400,根据所述船舶信息,提取所述舰船目标的类型、光学图片和物理形态;S500,根据舰船目标的多维RCS信息、类型、光学图片和物理形态,构建舰船散射特性库。本发明结合GNSS‑S雷达与AIS检测舰船目标的位置信息和船舶信息,并建立舰船散射特性库,整个建库过程为被动式、低功耗模式,具有低功耗、低成本、高效率、建库准确性高的优点。
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公开(公告)号:CN115856967B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211425916.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于GNSS信号的海面舰船多站雷达RCS测量方法及系统,测量方法包括以下步骤:计算得到舰船所在的分辨率网格点的多站雷达RCS总场;计算舰船附近海面的散射系数;利用舰船附近海面的散射系数和舰船物理面积,计算舰船所在的分辨率网格点的海面多站雷达RCS值;根据多站雷达RCS总场和海面多站雷达RCS值,计算舰船目标的多站雷达RCS值。本发明,大幅提升了舰船目标的多站雷达散射特性测量效率,降低了测量系统复杂度,通过选用合适的成像分辨率与合成孔径处理时间,提升舰船目标回波SNR,获得海面与舰船目标的RCS总场,再利
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公开(公告)号:CN115825960B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211465865.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及基于星载GNSS‑S雷达的海面风场反演方法,包括:S100,星载GNSS‑S雷达接收海面散射的多维GNSS‑S回波信号;S200,沿方位向,对所述多维GNSS‑S回波信号进行子孔径划分,得到多个回波子孔径SAR图像;S300,根据多个所述回波子孔径SAR图像,确定海杂波的时间相关性;S400,根据多个所述回波子孔径SAR图像进行GNSS‑SAR子孔径成像,得到多视SAR图像;S500,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的空间相关性;S600,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的幅度分布特性;S700,根据海杂波的时间相关性、空间相关性和幅度分布特性,确定海面风场模型。本发明可以实现海面风场的连续、大范围、高时效性反演。(56)对比文件万贝 等.机载GNSS-R海面风场反演信号处理方法研究.电子设计工程.2018,第26卷(第7期),第63-67页.Chen Li 等.An Algorithm for Sea-Surface Wind Field Retrieval From GNSS-RDelay-Doppler Map.IEEE Geoscience andRemote Sensing Letters.2014,第11卷(第2期),第2110-2114页.
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