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公开(公告)号:CN117434346A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311214082.5
申请日:2023-09-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R23/10
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的宽带电子侦察信号精测频实现方法。传统的电子侦察信号测频方法为FFT测频法,面对电子侦察环境日益复杂,信号带宽逐渐增大等场景,采用传统精测频方法误差较大、实时性不能保证。针对不足,本发明依据宽带电子侦察信号精测频的需求,利用FPGA流水处理的特点,设计了一种基于FPGA的多路并行精测频实现方法,以典型宽带电子侦察信号实例说明了该方法的有效性,有效弥补了传统处理方法的不足。本发明可以用于电子侦察、电子对抗和雷达信号处理领域,提供一种精确测量宽带电子侦察信号频率的方法,具有测频精度更高、并行能力更强、实时性更好的特点。
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公开(公告)号:CN114039600A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111138049.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明提供了一种多通道高速AD同步采集装置及方法,包括数据处理板和N个数据采集板;所述数据处理板包括本振、锁相环、功分器、时钟芯片I、模拟光模块I、N个数字光模块I(N≥1)和数据处理板FPGA芯片;所述数据采集板包括模拟光模块II、SMA、时钟芯片II、数字光模块II、M个AD转换芯片(M≥1)和数据采集板FPGA芯片。本发明中装置及方法结合高速AD转换芯片自带的自动同步功能、板间同步技术以及模拟光模块、数字光模块、GTX传输技术,解决了多通道高速AD同步采集的限制,确保了多路AD数据采集的同步性及相位一致性,测量精度高,相关系数精度优于99%,相关相位精度≤±0.5°。
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公开(公告)号:CN107483129B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201710632237.5
申请日:2017-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B17/364 , H04B3/462
Abstract: 本发明一种波导电缆混合宽带系统及配相方法,针对多通道波导电缆宽带混合系统,该方法先通过计算波导中心线长度得到各通道波导的长度,通过计算不同频率信号在各个通道波导中的平均时延差得到需要配准的电缆对应的时延差,然后根据同轴电缆的传输特性,计算得到电缆的电气长度和机械长度,通过调整电缆的长度最终实现整个多通道系统的相位配准,该方法解决了现有配相技术无法适用于宽带信号系统和非等长波导电缆混合系统的问题,该方法不仅适用于波导电缆混合点频系统,也适用于波导电缆混合宽带系统;该方法不仅适用于多通道波导电缆混合的功率合成网络,也适用于多极化、全极化等多通道雷达系统。
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公开(公告)号:CN107479035B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710572132.5
申请日:2017-07-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA和DAC的宽带线性调频信号实时产生方法,首先确定需要产生的宽带线性调频信号参数,然后确定DAC芯片的处理时钟速率,根据DAC芯片的处理时钟速率以及FPGA芯片的处理能力确定FPGA实时并行处理线性调频信号的路数以及时钟速率,并确定FPGA实时计算的角度量化位数。然后通过FPGA加法器计算每路线性调频信号的实时角度,求取每路线性调频信号实时角度的余弦值,最后通过FPGA控制DAC芯片实时输出宽带线性调频信号。应用本发明方法,信号的带宽和信号频率上限不受器件采样频率的限制,同时突破了传统方法FPGA内部存储器资源受限的瓶颈,不需要外部存储器,降低了FPGA程序设计的时序风险,提高了设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN106093624B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610378291.7
申请日:2016-05-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种多通道数字相关器性能测试方法,首先产生两路非相关噪声信号,并分别进行功分处理,将功分得到的两路功分信号进行移相得到两路噪声信号,其余两路进行衰减、合路后得到第三路噪声信号,调节衰减量、移相值直至三路噪声信号满足要求,然后将三路噪声信号进行功分处理得到多路待测试源通道并送至待测试数字相关器,得到实测复相关值,同时计算得到预期复相关值,最后根据实测复相关值、预期复相关值得到待测试数字相关器精度并完成当待测试数字相关器精度测试。本发明方法通过使用切换控制矩阵器实现了待测试数字相关器多路通道同时测试,解决了现有技术中人为操作过多及长时间性能漂移引入误差的问题,具有较好的适用价值。
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公开(公告)号:CN105245270B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510604389.5
申请日:2015-09-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 种小型化星载8mm频段发射通道,采用基于MCM(多芯片集成)技术的射频通道,将多芯片集成在个模块内,射频通道在模块正反面立体布局,通过射频绝缘子垂直互联技术连接正反面的射频电路以获得较小的产品体积,提出的功放芯片装配工艺,消除了功放管壳与机壳间的接触热阻,减少了由此带来的功放芯片散热问题,提出的新型微波模块材料解决星载高可靠模块封装问题,适用于批量生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104156288B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201410298219.4
申请日:2014-06-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于JTAG链的故障定位和软件升级电路及其实现方法,把电路板上所有JTAG芯片串到一个JTGA链上,这样,把JTAG座放到面板上或者机箱上,就可以通过这一个JTAG座应用PC机实现对电路板上所有JTAG芯片的扫描,节省测试时间;在设计JTAG链的某些信号上串上跳线,可以通过跳线设置很快的定位出是哪个芯片故障,大大提高故障问题解决效率;同时,JTAG链的另一个优点是:如果JTAG链上有一个CPU/DSP芯片,该芯片可以通过网络与其它远程计算机连接,在远程计算机上通过网络就可以实现对JTAG链上其它芯片的在线升级,而不需要现场升级,从而节约了时间和成本。
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公开(公告)号:CN106788505A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611075225.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种辐射计宽带信号的处理方法,步骤为:(1)从辐射计的天线接收射频信号,将射频信号下变频为中频信号;(2)利用A/D转换器对中频信号进行带通采样;(3)根据采样率、信号带宽设计各个细分频段的滤波器,并把生成的滤波器系数存储在FPGA中;(4)利用各个细分频段的滤波器对其对应的细分频段的信号进行滤波处理,各个细分频段的处理过程完全相同,各个细分频段的滤波数据进行自相关运算,并进行累加,得到该细分频段的能量。本发明方法通过以资源换时间的数字滤波方式,能够实时完成高速AD数据的多通道滤波,一方面省去了大量的硬件资源,另一方面可以提高运算的速率,满足信息的快速处理需求。
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公开(公告)号:CN106646475A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611076679.8
申请日:2016-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18 , G01S13/958
Abstract: 一种微波辐射计全极化数字相关实现方法,步骤为:(1)从天线分别接收V通道和H通道的射频信号,将两路射频信号分别下变频为中频信号,然后对两个通道的中频信号分别进行2功分,并对功分后的其中一路信号进行正交变换,由此得到VI,VQ,HI,HQ四路信号;(2)对VI,VQ,HI,HQ四路中频信号分别进行带通采样;(3)对通道采样后的数据两两进行数字相关运算,然后在一定的积分时间内把各个相关结果进行累加;(4)利用累加结果得到TB的四个分量Tv、Th、T3、T4,包括各通道全部正常情况和单个通道发生故障的情况。本发明方法通过冗余的方式,把输入的任意两个信号进行互相关运算,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN106597392A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611060363.X
申请日:2016-11-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种SAR系统实时相位误差补偿方法,步骤为:(1)依次产生n组样本信号脉冲,每一组样本信号又包括2m个样本信号脉冲;(2)采集任意一组样本信号,共2m个样本信号脉冲,求取该组全部2m个样本信号脉冲的平均值作为标准信号并存储;(3)对于其余的n‑1组样本信号脉冲中的每一组,当采集到该组的第一个脉冲时,与存储的标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑1;采集到第二个脉冲时,同样与标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑2;以此类推,直到得到第2m个脉冲与标准信号的相位然后对θ21‑1、θ21‑2……做平均,求得相位误差θ21;(4)利用n‑1个相位误差θ21,分别对相应样本信号脉冲组所在的通道进行相位校准。
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