雷达接收系统的动态测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109061584A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810701017.8

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: G01S7/4021 G01S7/4052 G01S2007/4082

    Abstract: 本发明公开了雷达接收系统的动态测试方法及系统,涉及雷达技术领域。该方法包括:根据预设参数生成线性调频信号;将线性调频信号发送给雷达接收系统进行同步处理,得到数字信号;根据预设步进间隔减小线性调频信号的信号强度,直到得到的数字信号的值的大小不变,将值作为数字信号的最小值;根据数字信号的最小值得到雷达接收系统的灵敏度,并根据线性调频信号的信号强度和数字信号的值得到雷达接收系统的动态范围。本发明主要用于雷达接收系统,实现了对全固态体制雷达的完整测试,能够获得全固态体制雷达真实的动态范围、灵敏度测量结果,提高了对全固态体制气象雷达接收系统动态的测量水平。

    差分反射率因子的实时标校方法及系统

    公开(公告)号:CN108957415A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810973168.9

    申请日:2018-08-24

    CPC classification number: G01S7/4004

    Abstract: 本发明公开了差分反射率因子的实时标校方法及系统,涉及双偏振体制气象雷达领域。该方法包括:接收机根据标校信号和激励信号生成波形信号;馈线组件将标校信号分成水平和垂直的两路标校信号,并将激励信号发送给发射机;发射机根据激励信号发射探测信号;接收机对两路标校信号进行处理,得到两路中频标校信号,并接收探测信号探测到目标后产生的回波信号;信号处理器对两路中频标校信号进行处理,得到数字标校信号,并根据回波信号得到差分反射率因子;计算机根据数字标校信号对差分反射率因子进行实时标校。本发明实现了对差分反射率因子的在线实时标校,能够有效提升双偏振体制气象雷达对极化参数的测量准确性。

    雷达接收系统的动态测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109061584B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201810701017.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明公开了雷达接收系统的动态测试方法及系统,涉及雷达技术领域。该方法包括:根据预设参数生成线性调频信号;将线性调频信号发送给雷达接收系统进行同步处理,得到数字信号;根据预设步进间隔减小线性调频信号的信号强度,直到得到的数字信号的值的大小不变,将值作为数字信号的最小值;根据数字信号的最小值得到雷达接收系统的灵敏度,并根据线性调频信号的信号强度和数字信号的值得到雷达接收系统的动态范围。本发明主要用于雷达接收系统,实现了对全固态体制雷达的完整测试,能够获得全固态体制雷达真实的动态范围、灵敏度测量结果,提高了对全固态体制气象雷达接收系统动态的测量水平。

    一种幅度加权的非线性调频波形设计方法

    公开(公告)号:CN108008360B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201711261312.8

    申请日:2017-12-04

    Inventor: 李英贺 魏艳强

    Abstract: 本申请公开了一种幅度加权的非线性调频(Nonlinear Frequency Modulation,NLFM)波形设计方法,首先输入待设计NLFM波形的脉宽、带宽以及时域幅度和频谱幅度形式,然后确定设计计算过程中在时域和频域的采样位置以及对应的时域幅度和频谱幅度采样值,再基于时域幅度、频谱幅度与时频曲线导数的关系,通过循环迭代得到NLFM波形的时频曲线,最后对时频曲线进行数值积分得到NLFM波形的相位,完成NLFM波形设计。本申请通过对NLFM波形的矩形包络进行幅度加权,使包络边缘变得平滑,从而达到减弱频谱菲涅尔起伏和降低副瓣水平的目的,设计的NLFM波形能获得比传统窗函数设计方法更低的脉压副瓣水平,并且不需要参数调整和试验的繁复过程,具有实际应用价值。

    一种幅度加权的非线性调频波形设计方法

    公开(公告)号:CN108008360A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711261312.8

    申请日:2017-12-04

    Inventor: 李英贺 魏艳强

    Abstract: 本申请公开了一种幅度加权的非线性调频(Nonlinear Frequency Modulation,NLFM)波形设计方法,首先输入待设计NLFM波形的脉宽、带宽以及时域幅度和频谱幅度形式,然后确定设计计算过程中在时域和频域的采样位置以及对应的时域幅度和频谱幅度采样值,再基于时域幅度、频谱幅度与时频曲线导数的关系,通过循环迭代得到NLFM波形的时频曲线,最后对时频曲线进行数值积分得到NLFM波形的相位,完成NLFM波形设计。本申请通过对NLFM波形的矩形包络进行幅度加权,使包络边缘变得平滑,从而达到减弱频谱菲涅尔起伏和降低副瓣水平的目的,设计的NLFM波形能获得比传统窗函数设计方法更低的脉压副瓣水平,并且不需要参数调整和试验的繁复过程,具有实际应用价值。

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