一种抛物面天线宽频带单脉冲跟踪雷达系统

    公开(公告)号:CN110609276B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201910864054.5

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种抛物面天线宽频带单脉冲跟踪雷达系统,属于雷达检测跟踪技术领域,能够获得更精确的目标距离和角度测量结果。该系统具体为:发射分系统在射频激励信号作用下产生发射信号并输出。天馈分系统接收目标回波信号并进行耦合校正后输出。频综分系统在控制信息控制下,产生射频激励信号至发射分系统,产生接收本振信号至接收分系统。接收分系统获得目标回波信号与接收本振信号进行下变频处理至中频后输出给信号处理分系统。信号处理分系统对目标回波信号进行数字下变频至基带后进行幅度和相位的补偿和数字和差处理,获得和通道信号、俯仰差通道信号和方位差通道信号,进一步获得目标的距离和角度输入至显示控制分系统进行显示。

    一种宽带雷达孔径渡越效应自适应补偿方法

    公开(公告)号:CN110531333B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910776854.1

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种宽带雷达孔径渡越效应自适应补偿方法,利用该方法能自适应补偿孔径渡越时间差。该方法以Chirp信号作为发射信号,具体包括如下步骤:相控阵雷达接收目标回波信号。根据发射信号,生成去斜处理的参考信号。将目标回波信号与参考信号混频并经过低通滤波处理,处理后的回波信号采用宽带散射点模型,即处理后的回波信号由目标各散射点的回波叠加而成。在相控阵雷达中选取一个参考子阵,除参考子阵外的其他子阵通路去斜处理后的数据分别与参考子阵去斜处理后的数据做互相关运算,根据互相关运算结果估计各其他子阵通路的孔径渡越效应补偿值。采用计算得到各其他子阵通路的孔径渡越效应补偿值对孔径渡越时间进行补偿。

    一种极窄脉冲雷达角度关联目标回波空间聚合方法

    公开(公告)号:CN112198488A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010934824.1

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种极窄脉冲雷达角度关联目标回波空间聚合方法,首先,得到每个极窄脉冲的角误差信息,对全部结果进行直方图统计,得到角度分布规律;其次,对统计结果进行平滑处理,完成角度的聚合;然后,对平滑聚合后的结果进行峰合并,并给出各峰与目标散射点间的映射关系;最后根据角误差信息与峰值的映射关系,完成目标回波聚合,并得到目标的角度信息;本发明能够准确地将属于同一目标的极窄脉冲聚合起来,并给出相应的角度信息。

    一种抛物面天线宽频带单脉冲跟踪雷达系统

    公开(公告)号:CN110609276A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910864054.5

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种抛物面天线宽频带单脉冲跟踪雷达系统,属于雷达检测跟踪技术领域,能够获得更精确的目标距离和角度测量结果。该系统具体为:发射分系统在射频激励信号作用下产生发射信号并输出。天馈分系统接收目标回波信号并进行耦合校正后输出。频综分系统在控制信息控制下,产生射频激励信号至发射分系统,产生接收本振信号至接收分系统。接收分系统获得目标回波信号与接收本振信号进行下变频处理至中频后输出给信号处理分系统。信号处理分系统对目标回波信号进行数字下变频至基带后进行幅度和相位的补偿和数字和差处理,获得和通道信号、俯仰差通道信号和方位差通道信号,进一步获得目标的距离和角度输入至显示控制分系统进行显示。

    一种基于多基地MIMO‑SAR的三维形变监测系统

    公开(公告)号:CN104849712B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510192545.1

    申请日:2015-04-22

    CPC classification number: G01S13/9023

    Abstract: 本发明提供了一种基于多基地MIMO‑SAR的三维形变监测系统,能够适应高陡岩质边坡表面位移微小、形变存在空间跳变、宏观失稳突发性强的特点。其中三部MIMO‑SAR体制雷达系统分离放置于空间中的三个不同位置,获得不同角度方向上的形变信息三部MIMO‑SAR体制雷达系统由控制及数据处理中心统一控制,发射正交波形信号,瞬时完成对场景表面形态的扫描;在接收回波时,各部雷达既接收来自自身的单基地回波,也接收来自另两部雷达系统的双基地回波;每次扫描后,各部雷达将回波数据传递给控制及数据处理中心进行实时数据处理,获得不同视角下的多幅MIMO‑SAR图像,进而通过差分干涉、图像匹配和三维形变解算处理实现对场景三维形变场的高精度、快速测量。

    一种电离层闪烁对GEO SAR成像质量影响的预估方法

    公开(公告)号:CN104267382B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410492168.9

    申请日:2014-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种电离层闪烁对GEO SAR成像质量影响的预估方法,使用本发明能够预估出GEO SAR成像的质量,以便后续进行补偿或者修正处理。本发明所提供的方法通过建立合理的GEO SAR回波模型并利用经典的电离层统计模型,分析不同电离层闪烁强度和合成孔径时间对GEO SAR方位向成像质量的影响,评价的成像指标包括方位向分辨率、方位向点扩展函数的积分旁瓣比(ISLR)和峰值旁瓣比(PSLR)。通过获取电离层闪烁的强度参数,以一定改进的公式计算出对GEO SAR成像质量的三指标的数值,从而预估出GEO SAR成像的质量,以便后续进行补偿或者修正处理。

    一种基于ISAR图像的多散射点微动提取方法

    公开(公告)号:CN105629233A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610034189.5

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: G01S13/90 G01S2013/9064

    Abstract: 本发明提供一种基于ISAR图像的多散射点微动提取方法,包括以下步骤:步骤S1,选取ISAR图像的同一距离单元内的多个强散射点;步骤S2,用加窗的方式提取每一强散射点的频域信号,并将其变换为时域信号;步骤S3,提取时域信号的相位,根据最小二乘法,用三阶多项式拟合转动所引起的相位变化曲线,利用所述相位变化曲线对时域信号相位进行转动补偿后得到微动相位变化曲线,进一步根据所述相位变化曲线获得转动补偿后的回波数据;步骤S4,对转动补偿后的回波数据,采用余弦相位模型,利用模拟退火算法,估计微动频率。该方法可以快速有效地提取出多散射点的微动频率,具有广泛的应用前景。

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