一种相控阵天线的损伤检测方法、损伤检测装置及终端

    公开(公告)号:CN110208271B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910492779.6

    申请日:2019-06-06

    IPC分类号: G01N21/88

    摘要: 本发明适用于损伤检测技术领域,提供了一种相控阵天线的损伤检测方法、损伤检测装置及终端,所述损伤检测方法包括:获取目标相控阵天线的损伤阵面对应的损伤二维图像,将所述损伤二维图像与预设的基准三维模型进行视角匹配,以确定与所述损伤二维图像对应的基准二维图像,其中,所述基准三维模型为基于所述目标相控阵天线对应的基准相控阵天线构建,将所述损伤二维图像与所述基准二维图像进行特征比较,得到所述损伤阵面的损伤特征矩阵。本发明能够及时获得相控阵天线的损伤情况,为对相控阵天线的损伤的及时的修复提供了准确依据。

    一种相控阵天线的损伤检测方法、损伤检测装置及终端

    公开(公告)号:CN110208271A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910492779.6

    申请日:2019-06-06

    IPC分类号: G01N21/88

    摘要: 本发明适用于损伤检测技术领域,提供了一种相控阵天线的损伤检测方法、损伤检测装置及终端,所述损伤检测方法包括:获取目标相控阵天线的损伤阵面对应的损伤二维图像,将所述损伤二维图像与预设的基准三维模型进行视角匹配,以确定与所述损伤二维图像对应的基准二维图像,其中,所述基准三维模型为基于所述目标相控阵天线对应的基准相控阵天线构建,将所述损伤二维图像与所述基准二维图像进行特征比较,得到所述损伤阵面的损伤特征矩阵。本发明能够及时获得相控阵天线的损伤情况,为对相控阵天线的损伤的及时的修复提供了准确依据。

    密集多目标参数提取的方法、装置及终端设备

    公开(公告)号:CN112561940A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011422326.5

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: G06T7/13 G06T7/66

    摘要: 本发明适用于雷达技术领域,提供了一种密集多目标参数提取的方法、装置及终端设备,该方法包括:读取任一距离门内的经过预处理后的待测图像;计算待测图像中的灰度梯度最大值,确定待测图像中多个目标的边缘,对确定多个目标的边缘的待测图像进行二值化处理,确定待测图像对应的二值图像矩阵;根据二值图像矩阵,确定每个目标区域对应的最小外接矩形数据;计算每个最小外接矩形数据中幅值最大的像素点,并将幅值最大的像素点作为每个目标对应的质点;根据每个质点确定目标的时间、速度以及幅度数据。从而可以有效提取各个目标的时间、速度和幅度,实现数字信号向物理参量的转化。

    相控阵雷达损伤评估与修复的验证系统

    公开(公告)号:CN111175712A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010038227.0

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明适用于相控阵雷达技术领域,提供了一种相控阵雷达损伤评估与修复的验证系统,该系统包括:主控装置、验证装置和辅助装置;主控装置根据损伤模拟数据或修复模拟数据与对应的待验证模式生成验证控制指令;验证装置根据验证控制指令生成发射模拟信号并利用辅助装置对发射模拟信号进行测量后将测量值发送给主控装置;主控装置还生成并发送辅助控制指令至辅助装置;验证装置接收辅助装置根据辅助控制指令生成的远场射频信号并将其转换为中频信号发送给主控装置;主控装置根据中频信号和测量值,获得接收方向图数据和发射方向图数据,根据接收方向图数据和发射方向图数据对相控阵雷达的损伤程度评估准确性或修复程度有效性进行验证。

    密集多目标参数提取的方法、装置及终端设备

    公开(公告)号:CN112561940B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011422326.5

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: G06T7/13 G06T7/66

    摘要: 本发明适用于雷达技术领域,提供了一种密集多目标参数提取的方法、装置及终端设备,该方法包括:读取任一距离门内的经过预处理后的待测图像;计算待测图像中的灰度梯度最大值,确定待测图像中多个目标的边缘,对确定多个目标的边缘的待测图像进行二值化处理,确定待测图像对应的二值图像矩阵;根据二值图像矩阵,确定每个目标区域对应的最小外接矩形数据;计算每个最小外接矩形数据中幅值最大的像素点,并将幅值最大的像素点作为每个目标对应的质点;根据每个质点确定目标的时间、速度以及幅度数据。从而可以有效提取各个目标的时间、速度和幅度,实现数字信号向物理参量的转化。