基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准方法及系统

    公开(公告)号:CN110568414B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910989013.9

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准系统及方法,包括:将飞行转台固定在数字射频阵列系统的回转中心位置,并令飞行转台指向待测阵列天线的天线坐标;将自闭环延时测量模块工装支架,使自闭环延时测量模块固定在飞行转台上;所述基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准系统,还包括控制系统;包括:根据自闭环延时测量模块的天线延时误差测试方法测出阵列天线的阵面上指定天线的延时误差;根据测出的陈列天线延时误差建立数字射频阵列系统的延时补偿映射模型;根据延时补偿映射模型配置可变分数延时模块满足阵列的补偿需求;本发明拓展现有半实物仿真系统在W频段实现半实物仿真的目标模拟精度,系统简单、造价低廉。

    射频阵列多目标空间位置精确模拟方法与系统

    公开(公告)号:CN119439088A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411592175.6

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种射频阵列多目标空间位置精确模拟方法与系统,包括:信号处理设备生成多个目标信号,上变频生成射频信号后完成空馈辐射;射频阵列天线接收多目标信号传输至电子开关,将多个目标信号分别传输至不同的目标馈电通道;在同一个阵列天线中辐射多目标信号,信号处理设备四个接收天线同时采集回波信号,转台旋转180°后重复以上步骤,计算系统接收链路固有相位误差;根据目标实际位置,使用三元组合成多目标回波信号,信号处理设备四个接收天线同时采集回波信号,提取信号相位;结合系统固有相位差和目标位置,使用比相法计算每个目标方位角和俯仰角模拟误差,在三元组合成目标时对误差进行补偿,实现多目标空间位置精确模拟。

    雷达-红外光电轴高精度自动校准方法与系统

    公开(公告)号:CN118759471A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410837434.0

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种雷达‑红外光电轴高精度自动校准系统及方法,包括:红外校准分系统和雷达校准分系统设置在一体化机械结构件内;红外校准分系统,用于对红外光轴指向误差进行测试;雷达校准分系统,用于对射频电磁辐射形成的静区近似平面波场的振幅分布、相位分布和电轴指向误差进行测试;校准控制系统,用于控制红外校准分系统和射频校准分系统;基于红外光轴指向误差和电轴指向误差计算光‑电轴指向误差,并判断光‑电轴指向误差是否满足预设要求,当不满足预设要求时,则对电轴和光轴进行校准,重新对红外光轴指向误差进行测试以及对电轴指向误差进行测试,直至直至光‑电指向误差满足预设要求。

    天线阵列末端射频功率放大系统及方法

    公开(公告)号:CN118573126A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410765645.8

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种天线阵列末端射频功率放大系统及方法,包括:各通道阵列馈电控制计算机加载阵列馈电控制软件并将控制字信息下发至通讯主卡;通讯主卡将收到的控制字信息转换为光信号并通过分光器分发给各通讯门电路卡;各门电路卡对收到的光信号经过解码、分区号匹配运算、控制查表以及“或门”逻辑运算处理后输出TTL电平信号,对末端功率放大单元中微波开关放大器与散热风扇进行控制,同时,通讯门电路卡将输出的电平信号回传至阵列馈电控制软件,阵列馈电控制软件通过数据校验实现对控制信息的正确性判断。本发明极大降低热噪声对系统基底噪声的恶化、有效降低供电能耗、实现系统小型化集成以及极大节省研制成本。

    复合阵列馈电功能切换装置

    公开(公告)号:CN113655741B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110859090.X

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种复合阵列馈电功能切换装置,包括控制计算机、机械开关组、多路继电器模组IO扩展工控板以及微波放大器,其中:控制计算机控制多路继电器模组IO扩展工控板;微波放大器设置在机械开关组之间,对射频信号进行功率放大;多路继电器模组IO扩展工控板根据控制计算机下发的控制信息控制相应机械开关组的状态。本发明可以通过稀密阵、功率以及极化模式的状态配置实现馈电功能的灵活切换,且使用多路继电器模组IO扩展工控板通过分组控制的方式实现了装置的小型化集成。采用与射频馈电链路相匹配的设计,最大限度降低装置对信号链路的影响,同时具备良好的可靠性和高稳定度,保证了系统的技术指标要求。

    W波段数字和差注入式动态目标模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN109343016B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811497898.2

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种W波段数字和差注入式半实物仿真方法及装置,其中装置包括:W波段变频模块接收雷达发射的射频信号,通过捷变频本振把信号从W波段变频到基带信号,再将5路回波信号从基带信号变频到W波段信号,最后传输给被试产品;回波基带信号生成模块和成像调制模块采样W波段变频模块下变频后的基带信号,在数字域调制目标回波参数,生成相应的成像回波信号;通道间幅相一致性补偿模块测试5个通道间的幅相误差,并生成相应的补偿模型;5路回波调制模块根据成像回波信号等信息生成5路回波信号模拟目标的动态特性;实时控制模块根据输入信号实时控制工作流程。本发明能拓展现有半实物仿真系统在W频段实现高精度成像目标动态模拟的能力。

    基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准方法及系统

    公开(公告)号:CN110568414A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910989013.9

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准系统及方法,包括:将飞行转台固定在数字射频阵列系统的回转中心位置,并令飞行转台指向待测阵列天线的天线坐标;将自闭环延时测量模块工装支架,使自闭环延时测量模块固定在飞行转台上;所述基于W波段雷达系统的半实物仿真延时校准系统,还包括控制系统;包括:根据自闭环延时测量模块的天线延时误差测试方法测出阵列天线的阵面上指定天线的延时误差;根据测出的陈列天线延时误差建立数字射频阵列系统的延时补偿映射模型;根据延时补偿映射模型配置可变分数延时模块满足阵列的补偿需求;本发明拓展现有半实物仿真系统在W频段实现半实物仿真的目标模拟精度,系统简单、造价低廉。

    射频/红外/激光三模共口径复合目标模拟装置

    公开(公告)号:CN116294809A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211089795.9

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种射频/红外/激光三模共口径复合目标模拟装置,平面透反镜由介质基板、射频计算全息结构和光学反射膜组成,射频馈源的相位中心位于平面透反镜的焦点上。红外源位于红外准直镜头的焦面上。激光源位于激光准直镜头的焦面上。射频馈源发射的射频波束照射到平面透反镜,波束进入平面透反镜后被射频计算全息结构转换为平面波且折转出射。红外源被红外准直镜头准直成平行光,经过平面透反镜表面光学薄膜镜面反射,激光源被激光准直镜头准直成平行光,透过平面透反镜的计算全息结构、介质基板和光学薄膜。红外平行光和激光平行光与透射的射频波束形成复合平面波。本发明结构紧凑、集成度高、占用空间少。

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