一种基于大步进频率源的串馈系统时延测量方法

    公开(公告)号:CN116577751A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310655977.6

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于大步进频率源的串馈系统时延测量方法,包括:将频率源以第一频率向各个通道发射连续波信号,将各个通道对应的校正开关依次打开和关闭,并采集各个通道在校正开关打开前后的回波数据;从各个通道的回波数据中分别提取出各个通道的第一个脉冲回波数据;根据各个通道的第一个脉冲回波数据测量各个通道的粗延时并补偿;在补偿各个通道的粗延时后,利用多频点解模糊方法测量各个通道的精细延时;根据各个通道的粗延时和精细延时,计算各个通道的总延时。本发明通过测量各个通道的粗延迟并进行补偿,使得时延残差小于一个采样率周期,能够在使用大步进的频率源进行精细化测量通道间延时,降低了对校正频率源频率步进的要求。

    一种高重频有源相控阵雷达的波束调度装置及方法

    公开(公告)号:CN111123258A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911274613.3

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种高重频有源相控阵雷达的波束调度装置及方法,属于雷达波束调度技术领域,包括CPU芯片、FPGA芯片、RapidIO交换芯片、光收发一体模块与ASAAC接口背板连接器。本发明采用了模块化设计理念,无论是顶层的RapidIO接口,还是底层的差分高速接口、光纤,均可根据天线阵面的规模,灵活配置整个系统;设备集成度高,天线阵面上没有专门用于某种特定功能的装置或设备,减少了大量的直连互连电缆,减少了雷达系统重量和体积,减少了故障点,大大提高了系统可靠性;采用RapidIO通信技术和差分高速接口,极大地减少了本装置到一体化有源模块的传输时间,使得雷达系统可以实现重频高达50KHZ的超高重频布相,从而完成对高速动态目标的实时跟踪。

    雷达回波状态监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114355307B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202111602492.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开一种雷达回波状态监测方法及装置,方法包括:获取回波数据;对回波数据分别进行前导零预测和前导一预测,得到正数的符号位个数和负数的符号位个数结果;根据正数的符号位个数和负数的符号位个数,进行数值统计,得到回波符号位位宽;根据回波符号位位宽,确定回波数据的状态。通过前导零和前导一分别判断回波数据正数和负数的数据位宽,通过正负整数的范围共同判断回波数据的大小,监测结果可靠性高,采用预测符号位个数的方法统计数据范围,比通过电路判断数据大小要简单,高效,且占用资源少。

    一种机载雷达的目标识别装置及机载雷达

    公开(公告)号:CN117572375A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311580087.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明提供一种机载雷达的目标识别装置及机载雷达,属于雷达目标识别技术领域。所述目标识别装置包括:流程控制模块,用于获取识别启动标志和下发指令;Conv处理单元,用于执行卷积操作;MaxPool处理单元,用于执行最大池化操作;Route处理单元,用于执行指定层数据获取操作;UpSample处理单元,用于执行上采样操作;OutPut处理单元,用于执行特征图输出操作;内存接口模块,与所述Conv处理单元、MaxPool处理单元、Route处理单元、UpSample处理单元以及OutPut处理单元连接,用于与外部内存连接;PCIE接口模块,与所述内存接口模块连接,用于与外部的处理器芯片连接;LocalBus接口模块,与所述流程控制模块连接,用于与外部的处理器芯片连接。

    一种高重频有源相控阵雷达的波束调度装置及方法

    公开(公告)号:CN111123258B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201911274613.3

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种高重频有源相控阵雷达的波束调度装置及方法,属于雷达波束调度技术领域,包括CPU芯片、FPGA芯片、RapidIO交换芯片、光收发一体模块与ASAAC接口背板连接器。本发明采用了模块化设计理念,无论是顶层的RapidIO接口,还是底层的差分高速接口、光纤,均可根据天线阵面的规模,灵活配置整个系统;设备集成度高,天线阵面上没有专门用于某种特定功能的装置或设备,减少了大量的直连互连电缆,减少了雷达系统重量和体积,减少了故障点,大大提高了系统可靠性;采用RapidIO通信技术和差分高速接口,极大地减少了本装置到一体化有源模块的传输时间,使得雷达系统可以实现重频高达50KHZ的超高重频布相,从而完成对高速动态目标的实时跟踪。

    雷达回波状态监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114355307A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111602492.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开一种雷达回波状态监测方法及装置,方法包括:获取回波数据;对回波数据分别进行前导零预测和前导一预测,得到正数的符号位个数和负数的符号位个数结果;根据正数的符号位个数和负数的符号位个数,进行数值统计,得到回波符号位位宽;根据回波符号位位宽,确定回波数据的状态。通过前导零和前导一分别判断回波数据正数和负数的数据位宽,通过正负整数的范围共同判断回波数据的大小,监测结果可靠性高,采用预测符号位个数的方法统计数据范围,比通过电路判断数据大小要简单,高效,且占用资源少。

    一种系留气球应力应变在线检测装置

    公开(公告)号:CN207163611U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721227359.8

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种系留气球应力应变在线检测装置,包括多个与应力采集系统双向通讯的应变片,应力采集系统通过RS422与球控计算机双向通讯,球控计算机通过球上交换机与球上无线网桥双向通讯,球上无线网桥与球下无线网桥之间无线通讯,球下无线网桥与球下交换机双向通讯,球下交换机与地面处理计算机双向通讯。本实用新型采用应变花和补偿片完成软体材料应力测试,能够实时、准确测量系留气球在工作时的受力情况;一方面通过对采集的数据进行分析,指导球体结构设计和力学分析的合理性;另一方面通过实时监测关键点的受力情况,提前预报气球系统隐藏的不安全因素,保障气球的可靠性和安全性。

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