一种基于等离子体电磁波重构的单通道超分辨测角方法

    公开(公告)号:CN118980987A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411089174.X

    申请日:2024-08-09

    IPC分类号: G01S3/14 G01S3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于等离子体电磁波重构的单通道超分辨测角方法,通过测量等离子体调制器产生的多组等离子体状态时接收信号功率,结合目标辐射源测角区域和测量精度所划分的网格反演目标真实角度。首先将观测区域进行网格划分,对于每个网格点对应的角度测试接收信号功率后建立调制矩阵,在目标辐射源数量和角度分别未知时,接收电磁环境监测系统矢量合成后的信号功率,建立观测目标数据。然后建立关于目标数量和角度的方程,通过子空间类超分辨方法解算目标数量和角度。本发明对比传统多通道干涉仪,解决了解模糊概率、天线布局工程实现等问题;对比传统阵列测向,解决了阵列天线规模大、微波通道多、数字信号处理数据量大等问题。

    基于电磁散射模型的雷达目标回波模拟系统及其模拟方法

    公开(公告)号:CN109239684A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811197659.5

    申请日:2018-10-15

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/4052

    摘要: 本发明公开了一种基于电磁散射模型的雷达目标回波模拟系统及其模拟方法,利用电磁场仿真软件,以雷达目标精确三维几何模型为输入,设置雷达频率、空间的角度等参数,离线仿真计算雷达目标电磁散射特性;生成雷达目标在不同频率和不同空间角度下的目标电磁散射特性数据,并形成散射模型数据库;雷达目标回波仿真时,根据雷达测试的频率和轨道信息预先加载目标电磁散射特性数据至模拟器数字储频单元(DRFM);DRFM通过查表方式对仿真频率及当前仿真姿态下的目标电磁散射特性数据进行实时传输;信号处理单元控制DRFM完成雷达发射信号与目标散射特性数据频域卷积,并对卷积结果进行逆傅立叶变换处理得到目标时域回波。

    一种内场仿真中间控制的实现方法

    公开(公告)号:CN111158263B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201911371221.9

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种内场仿真中间件控制系统及实现方法,通过利用外场实装干扰设备或干扰模拟器等设备输出信号作为输入激励信号,根据等效场景弹道信息对输入信号功率、时延和多普勒进行调制后生成最终干扰信号,能够灵活、通用、逼真地对导弹武器面临的战场复杂电磁环境进行模拟。本发明具有很强的可操作性和实用性,对于导弹武器复杂电磁环境适应性试验、性能评估和定型将起到重要的推动作用,具有较高的实用价值。

    一种模拟卫星导航终端复杂电磁环境的方法

    公开(公告)号:CN111025338A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911368172.3

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G01S19/21

    摘要: 本发明公开了一种模拟卫星导航终端复杂电磁环境的方法,卫星导航信号采用满天星式布局,可模拟真实卫星导航信号,使卫星导航天线独立离散分布,更加真实的逼近卫星导航终端实际的使用场景。干扰天线采用干扰阵列布局,可模拟多种复杂电磁环境场景,被试卫星导航终端可将方位和俯仰信息通过主控评估计算机接入三轴转台,在试验过程中将卫星导航终端的方位和俯仰信息实时传送给三轴转台并控制三轴转台动作,使试验场景更加逼近真实复杂电磁环境场景。本发明具有很强的可操作性和实用性,对于GNSS卫星导航终端抗干扰试验与评估研究将起到重要的推动作用。

    一种基于超饱和设计的雷达对抗性能分析方法

    公开(公告)号:CN112765784A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011630540.X

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种基于超饱和设计的雷达对抗性能分析方法,其步骤包括确定影响雷达对抗性能的主要因素作为试验参数,采用试验设计方法筛选重要试验参数,基于重要试验参数进行试验设计并得到试验设计表,开展试验设计对应的雷达对抗试验,采用回归分析方法对试验数据进行分析,建立雷达对抗性能预测模型,试验验证预测模型的准确性。本发明首次将试验设计方法用于解决雷达对抗性能分析问题,通过筛选重要试验参数,开展试验设计,可大大降低雷达对抗性能分析评估所需的试验样本量,有效提高了采用试验验证方法分析评估雷达对抗性能的效率。