一种双层剪式抛物柱面可展开桁架天线装置

    公开(公告)号:CN108649314B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201810446344.3

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明属于天线零部件或与天线结合的装置技术领域,公开了一种新型双层剪式抛物柱面可展开桁架天线装置,由多个双层剪式铰接机构组成;相邻的双层剪式铰接机构通过双头铰链、滑动铰链、三头铰链和四头铰链相互连接构成一个封闭的抛物柱面;每个双层剪式铰接机构由两根竖杆、两根长斜杆、两根短斜杆、四个双头铰链、四个滑动铰链、两根弹簧组成;相邻的两个双层剪式铰接机构共用一根竖杆、一个双头铰链或者三头铰链或者四头铰链、一个滑动铰链、一个弹簧。本发明几何稳定性较高、刚度强、运动机构与控制系统简单,收拢后体积小,收纳率高,模块扩展性强、装配件简单,并且可以分别在轴向或长度方向展开;满足空间大口径天线的使用要求。

    一种新型双层剪式抛物柱面可展开桁架天线装置

    公开(公告)号:CN108649314A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810446344.3

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明属于天线零部件或与天线结合的装置技术领域,公开了一种新型双层剪式抛物柱面可展开桁架天线装置,由多个双层剪式铰接机构组成;相邻的双层剪式铰接机构通过双头铰链、滑动铰链、三头铰链和四头铰链相互连接构成一个封闭的抛物柱面;每个双层剪式铰接机构由两根竖杆、两根长斜杆、两根短斜杆、四个双头铰链、四个滑动铰链、两根弹簧组成;相邻的两个双层剪式铰接机构共用一根竖杆、一个双头铰链或者三头铰链或者四头铰链、一个滑动铰链、一个弹簧。本发明几何稳定性较高、刚度强、运动机构与控制系统简单,收拢后体积小,收纳率高,模块扩展性强、装配件简单,并且可以分别在轴向或长度方向展开;满足空间大口径天线的使用要求。

    一种基于数字余晖图的高隐蔽信号检测方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN118628596A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410656745.7

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 一种基于数字余晖图的高隐蔽信号检测方法、系统、设备及介质,将采样的信号IQ数据经过预处理,即设置关键参数包括观测带宽(即采样率)、帧长度、重叠率以及时间和频率分辨率;同时,对每帧信号进行加窗滤波处理,系统自动根据信号长度确定分段数量;接着,对每个信号段进行快速傅里叶变换,并将计算结果存储于位图数据库中;然后,将频谱数据在位图数据库中连续叠加,基于总叠加次数,计算每个单元格的占比以形成概率密度分布矩阵,对概率密度分布矩阵进行归一化处理,确保所有概率值位于0至1之间;利用自定义的映射表,通过线性映射将归一化后的概率密度矩阵转化为数字余晖图;最后,利用Gamma校正和中值滤波相结合的方法,对映射得到的数字余晖图进一步增强,得到最终的清晰且平滑的数字余晖图;本发明中Gamma校正可以有效增强较暗的部分提升图像对比度,中值滤波可以有效去除由图像映射产生的椒盐噪声,同时保留图像中信号的重要边缘和细节;由于其较低的计算复杂度,适合实时处理应用,满足低复杂度要求。

    一种外辐射源雷达回波信号时频差参数快速计算方法

    公开(公告)号:CN115453462B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210899240.4

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种外辐射源雷达回波信号时频差参数快速计算方法,包括:接收目标的回波信号后,根据预设Range‑Doppler谱的范围计算信号分段数和搬移次数;对回波信号和参考信号进行预处理,并根据信号分段数,对参考信号和回波信号进行分段;依次对每段回波信号及其对应的参考信号做互相关、并在段间做傅里叶变换后,从互模糊函数的结果中截取出局部Range‑Doppler谱;在时域上对回波信号进行搬移,并返回上述对回波信号和参考信号进行预处理的步骤,直至达到搬移次数;根据多个局部Range‑Doppler谱确定完整Range‑Doppler谱;利用完整Range‑Doppler谱确定目标的位置和双基速度。本发明克服了外辐射源雷达系统计算互摸糊函数时计算量大、冗余计算多、实时性差、严重浪费计算资源的问题。

    主瓣干扰下宽带阵列自适应波束形成方法

    公开(公告)号:CN109490850B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201811218493.0

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种主瓣干扰下宽带阵列自适应波束形成方法,主要解决现有技术对主瓣干扰抑制时出现的峰值偏移、主瓣展宽、旁瓣升高的问题。其实现方案是:利用Capon谱估计方法,估计主瓣干扰方向;通过阻塞矩阵消除信号的主瓣干扰成分;对消除主瓣干扰后的信号进行聚焦处理;对聚焦输出信号的协方差矩阵进行重构;根据重构所得信号相关矩阵,求取主瓣子空间投影恒定为约束条件的下的参考频率最优权;对参考频率最优权进行聚焦逆变换,得到各频率对应的权矢量,进而对信号加权,得到阵列的波束形成输出信号。本发明有效抑制主瓣干扰与旁瓣干扰,实现了方向图的主瓣保形,降低了旁瓣电平,提高了运算效率,可用于复杂干扰环境下的目标检测。

    基于同源多频和非凸替代函数的外辐射雷达目标检测方法

    公开(公告)号:CN116933006A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310664390.1

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于同源多频和非凸替代函数的外辐射雷达目标检测方法,包括:对同源多频场景下某一外辐射源信号做互模糊运算,并对不同载频的互模糊函数做相位补偿后进行叠加,得到合成互模糊函数;基于合成互模糊函数按照多普勒频率进行分段构造观测向量;对于每个载频的互模糊函数进行压缩感知建模,以获得每个载频对应的模糊函数叠加后的字典矩阵,从而得到总的字典矩阵;根据观测向量与总的字典矩阵构建稀疏求解模型,并基于非凸替代函数对稀疏求解模型进行迭代计算,得到目标检测结果。该方法同时实现了互模糊函数信噪比的提升和弱小目标的检测。

    一种外辐射源雷达回波信号时频差参数快速计算方法

    公开(公告)号:CN115453462A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210899240.4

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种外辐射源雷达回波信号时频差参数快速计算方法,包括:接收目标的回波信号后,根据预设Range‑Doppler谱的范围计算信号分段数和搬移次数;对回波信号和参考信号进行预处理,并根据信号分段数,对参考信号和回波信号进行分段;依次对每段回波信号及其对应的参考信号做互相关、并在段间做傅里叶变换后,从互模糊函数的结果中截取出局部Range‑Doppler谱;在时域上对回波信号进行搬移,并返回上述对回波信号和参考信号进行预处理的步骤,直至达到搬移次数;根据多个局部Range‑Doppler谱确定完整Range‑Doppler谱;利用完整Range‑Doppler谱确定目标的位置和双基速度。本发明克服了外辐射源雷达系统计算互摸糊函数时计算量大、冗余计算多、实时性差、严重浪费计算资源的问题。

    非均匀多通道恒差拍频率体制的雷达高度表

    公开(公告)号:CN109581369A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910072927.9

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明公开了非均匀多通道恒差拍频率体制的雷达高度表,主要解决现有技术中雷达高度表在低高度系统灵敏度低和高高度系统实时性能差的问题。其包括:微波组件模块(1)、模数转换模块(2)和数字处理模块(3),微波组件模块(1)的输出端与模数转换模块(2)的输入端相连,为其提供模拟差拍信号,模数转换模块(2)的输出端与数字处理模块(3)的输入端相连,为其提供数字信号,数字处理模块(3)的输出端与微波组件模块(1)的输入端相连,为其提供发射信号的调制参数。本发明兼顾了低高度灵敏度高和高高度快数据率的特点,且具有抗干扰能力强,后期维护成本低和测量精度高的优点,可用于对飞行器飞机高度的测量。

    主瓣干扰下宽带阵列自适应波束形成方法

    公开(公告)号:CN109490850A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811218493.0

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种主瓣干扰下宽带阵列自适应波束形成方法,主要解决现有技术对主瓣干扰抑制时出现的峰值偏移、主瓣展宽、旁瓣升高的问题。其实现方案是:利用Capon谱估计方法,估计主瓣干扰方向;通过阻塞矩阵消除信号的主瓣干扰成分;对消除主瓣干扰后的信号进行聚焦处理;对聚焦输出信号的协方差矩阵进行重构;根据重构所得信号相关矩阵,求取主瓣子空间投影恒定为约束条件的下的参考频率最优权;对参考频率最优权进行聚焦逆变换,得到各频率对应的权矢量,进而对信号加权,得到阵列的波束形成输出信号。本发明有效抑制主瓣干扰与旁瓣干扰,实现了方向图的主瓣保形,降低了旁瓣电平,提高了运算效率,可用于复杂干扰环境下的目标检测。

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