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公开(公告)号:CN110018456B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910290396.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种合成孔径雷达技术领域的基于Matlab的星载合成孔径雷达数据快速帧头检测方法,包括以下步骤:启动Matlab,读取星载合成孔径雷达数据文件;在数组中查找第1个标识符所在的位置;以第1个标识符的位置数值为参考进行移位操作,并根据移位后的位置信息提取数据;对移位后的数据分别进行相应标识符的检索,并保存检索的位置信息;提取位置结果数组中相同的值,结果以数组形式保存,最后将结果数组代入步骤二中的位置数组中即可得到帧头起始位置。本发明对星载合成孔径雷达集成测试和地面应用预处理的数据格式转换和后续处理提供了帧头位置信息,同时也极大提高了检测效率和准确度。
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公开(公告)号:CN106516163A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611022173.9
申请日:2016-11-17
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/22
CPC classification number: B64G1/22
Abstract: 本发明公开了一种基于高导热碳纤维复合材料的大尺寸高稳定桁架结构,包括高导热碳纤维面板铝蜂窝夹层板、天线支撑桁架、高模量碳纤维面板铝蜂窝夹层板、铝面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架为若干碳纤维多通接头与若干碳纤维杆件胶接装配而成的梯形立方体,天线支撑桁架下底面通过常温结构胶黏剂设有铝面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架下端两侧通过常温结构胶黏剂对称设有高模量碳纤维面板铝蜂窝夹层板,天线支撑桁架内通过常温结构胶黏剂水平铺设有高导热碳纤维面板铝蜂窝夹层板。本发明桁架构型由传统四方体优化为梯形立方体,合理的改善了载荷的传力路线,有效降低了载荷部件安装位置的响应输入;解决了大功耗单机散热问题。
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公开(公告)号:CN110146856A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910291090.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR内定标数据处理技术领域的星载SAR内定标数据处理流程设计方法,所述方法包括以下步骤:(1)根据SAR装星集成测试内定标数据处理流程,划分功能模块组成;(2)基于功能模块的划分定义各功能模块的输入和输出参数,实现各功能模块之间的数据交互;(3)基于MATLAB语言function函数的形式开发功能模块,同时进行标准化封装;(4)基于已开发完成的标准化功能模块完成内定标数据处理流程开发。本发明重点解决了基于标准化功能模块的星载SAR集成测试或地面应用处理时内定标数据处理流程设计的问题,打通了数据交互的问题,满足了高效自动化处理的需要。
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公开(公告)号:CN110018455A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910290379.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR成像技术领域的星载SAR成像接收通道间幅相一致性误差定标测量方法:(1)SAR系统工作状态及参数设置,包括信号工作带宽和脉宽、工作模式、单机主备份状态、PRF值和开机时长;(2)根据系统工作状态及参数设置值编制并上注指令包实现SAR系统开机,同时记录回波数据;(3)对记录的回波数据进行格式转换和脉压处理,提取脉压后峰值处幅度和相位进行对比分析;(4)重复步骤一和步骤三完成不同带宽、不同主备份状态下的成像接收通道幅相一致性误差测量,本发明方法可以在无需微波暗室近场扫描测量的条件下完成成像接收通道间幅相一致性误差的测量,同时可以多次快速方便的进行成像接收通道间幅相一致性误差的监测。
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公开(公告)号:CN110018455B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201910290379.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR成像技术领域的星载SAR成像接收通道间幅相一致性误差定标测量方法:(1)SAR系统工作状态及参数设置,包括信号工作带宽和脉宽、工作模式、单机主备份状态、PRF值和开机时长;(2)根据系统工作状态及参数设置值编制并上注指令包实现SAR系统开机,同时记录回波数据;(3)对记录的回波数据进行格式转换和脉压处理,提取脉压后峰值处幅度和相位进行对比分析;(4)重复步骤一和步骤三完成不同带宽、不同主备份状态下的成像接收通道幅相一致性误差测量,本发明方法可以在无需微波暗室近场扫描测量的条件下完成成像接收通道间幅相一致性误差的测量,同时可以多次快速方便的进行成像接收通道间幅相一致性误差的监测。
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公开(公告)号:CN110162833B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201910291088.X
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR距离向脉压性能评估技术领域的星载SAR距离向脉压性能评估功能模块设计方法,包括以下步骤(1)选择Matlab软件和语言作为功能模块设计的开发环境,并选择function函数形式作为功能模块设计的模型;(2)根据function函数形式和对外接口内容,定义函数名和输入、输出参数;(3)根据分辨率定义、峰值旁瓣比定义、积分旁瓣比定义和基于Matlab并行运算工具箱开发高效的距离向脉压性能评估算法,并通过调用Matlab软件相关命令实现程序开发;(4)开发完成的function函数M文件,采用封装技术进行标准化、通用化、可扩展、可调用的封装。本发明满足了星载SAR地面装星集成测试系统或地面应用处理系统标准化开发的需求,提高了集成测试和地面应用处理的效率。
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公开(公告)号:CN112684448B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011529400.3
申请日:2020-12-22
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种面向多参数组合的星载SAR波位计算及生成方法及系统,包括:确定PRF范围、脉冲宽度范围、保护宽度范围和观测视角范围;将范围内的PRF、脉冲宽度和保护宽度进行任意组合;任意组合数量作为总循环次数,利用多核并行计算方式,提取任一循环下对应的PRF值、脉冲宽度值和保护宽度值;计算发射信号干扰带的前后沿回波时间;计算星下点信号干扰带的前后沿回波时间;计算对应参数下的方位向模糊度;计算对应参数下的距离向模糊度;计算对应参数下的系统灵敏度;当所有判断都满足时,则保留PRF值、脉冲宽度值和保护宽度值,并保留对应的方位向模糊度、距离向模糊和系统灵敏度计算值;重复执行直至所有工况全部计算和判决完成。
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公开(公告)号:CN110018459A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910291097.9
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR技术领域的星载SAR回波辅助数据解析流程设计方法,包括以下步骤:(1)根据SAR装星集成测试或地面应用处理时回波辅助数据解析处理流程,划分功能模块组成;(2)基于功能模块的划分定义各功能模块的输入和输出参数,实现各功能模块之间的数据交互;(3)基于MATLAB语言function函数的形式开发功能模块,同时进行标准化封装;(4)基于已开发完成的标准化功能模块完成回波辅助数据解析流程开发。本发明解决了基于标准化功能模块的星载SAR集成测试或地面应用处理时回波数据解析流程设计的问题,打通了数据交互的问题,满足了高效自动化处理的需要。
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公开(公告)号:CN107284690B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201710388883.1
申请日:2017-05-25
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于SGCMG五棱锥立式布局的桁架支撑装置,包括主承力组件、SGCMG安装框架、矩形杆件、SGCMG本体,主承力组件是桁架支撑装置的中心基准,保证安装五个SGCMG本体后的整体纵向刚度;五个SGCMG安装框架依次与主承力组件均布装配,SGCMG安装框架上提供八个安装接口,矩形杆件将SGCMG安装框架与主承力组件装配连接成一体,SGCMG本体安装在SGCMG安装框架上。本发明能够降低发射成本的要求,结构简单,装配便捷,操作过程可视化程度高,风险可控,最终达到减轻航天器结构重量。
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公开(公告)号:CN110018456A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910290396.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种合成孔径雷达技术领域的基于Matlab的星载合成孔径雷达数据快速帧头检测方法,包括以下步骤:启动Matlab,读取星载合成孔径雷达数据文件;在数组中查找第1个标识符所在的位置;以第1个标识符的位置数值为参考进行移位操作,并根据移位后的位置信息提取数据;对移位后的数据分别进行相应标识符的检索,并保存检索的位置信息;提取位置结果数组中相同的值,结果以数组形式保存,最后将结果数组代入步骤二中的位置数组中即可得到帧头起始位置。本发明对星载合成孔径雷达集成测试和地面应用预处理的数据格式转换和后续处理提供了帧头位置信息,同时也极大提高了检测效率和准确度。
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