一种基于光学辅助的雷达外场试验验证系统及方法

    公开(公告)号:CN115932763A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211558904.7

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学辅助的雷达外场试验验证系统,包含:二维驱动转台,与控制器连接,二维驱动转台上设置有支架工装;雷达,固定设置在支架工装上;摄像头,固定设置在支架工装上;雷达测控设备,与雷达信号连接,用于控制雷达工作以及雷达参数预装;光学辅助驱动控制系统,与用于控制二维驱动转台的所述控制器信号连接,以及与摄像头信号连接,接收并处理摄像头采集的图像信息;目标物,用于模拟所述雷达的探测目标,所述雷达发射微波被目标物反射形成雷达回波被雷达接收。本发明捕获目标物更快速、能够精准识别目标并主瓣截获。

    一种空间频率色散的微波雷达超分辨方法

    公开(公告)号:CN110568410B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910971214.6

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种空间频率色散的微波雷达超分辨方法,包括:设计口径面幅度相位分布可调的相位空变色散天线作为发射天线;优化天线口径面上的幅度相位分布;选取偏离天线各个可变相位中心的一点作为天线旋转中心,探测时色散天线绕旋转中心旋转扫描,以脉冲形式的信号作为发射信号,等效形成一个以旋转中心与各个可变相位中心间距为半径的可变相位中心多段弧形虚拟天线阵;以旋转中心作为参考点对应的相位空变信号作为参考信号,使用空间匹配滤波实现多段弧形虚拟天线阵的聚焦,当多段弧形虚拟天线阵的有效口径大于实际色散天线口径时,即可实现微波雷达角度超分辨。

    星载微波雷达系统级和信道级冗余冷备份结构

    公开(公告)号:CN105259551B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201510837704.9

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种星载微波雷达系统级和信道级冗余冷备份结构,包含:高频收发组件和与高频收发组件相连的信号处理组件;信号处理组件包含:盒体,设置在盒体内的发射机组件、微波源组件、备信号处理机、二次电源组件、主信号处理机和中频接收机组件;微波源组件、备信号处理机、二次电源组件、主信号处理机和中频接收机组件依次并列设置在发射机组件的一侧;发射机组件包含相互对称设置的主发射机和备发射机;微波源组件包含相互对称设置的主微波源和备微波源;二次电源组件包含相互对称设置的主二次电源和备二次电源;中频接收机组件包含互为镜像设置的主中频接收机和备中频接收机。本发明结构紧凑,电磁兼容性好,提高了在轨工作寿命与可靠性。

    一种弹载雷达挂飞试验方法

    公开(公告)号:CN108051787A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711268606.3

    申请日:2017-12-05

    CPC classification number: G01S7/40 G05D13/62

    Abstract: 一种弹载雷达挂飞试验方法,利用发射数传电台将试验目标的位置信息与速度信息发送到弹载雷达挂飞平台,同时安装在挂飞平台的空中接收数传电台接收目标信息,实现了弹载雷达与目标间相对角度、距离和速度的实时解算,为弹载雷达挂飞试验提供准确的预装值,采用稳定回路的角速度控制方式可有效降低挂载平台低频扰动的影响,提高了挂飞试验的成功率。该方法实时性好,运算量小,易于工程实现。

    星载微波雷达系统级和信道级冗余冷备份结构

    公开(公告)号:CN105259551A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510837704.9

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: G01S13/88 G01S7/40

    Abstract: 本发明公开了一种星载微波雷达系统级和信道级冗余冷备份结构,包含:高频收发组件和与高频收发组件相连的信号处理组件;信号处理组件包含:盒体,设置在盒体内的发射机组件、微波源组件、备信号处理机、二次电源组件、主信号处理机和中频接收机组件;微波源组件、备信号处理机、二次电源组件、主信号处理机和中频接收机组件依次并列设置在发射机组件的一侧;发射机组件包含相互对称设置的主发射机和备发射机;微波源组件包含相互对称设置的主微波源和备微波源;二次电源组件包含相互对称设置的主二次电源和备二次电源;中频接收机组件包含互为镜像设置的主中频接收机和备中频接收机。本发明结构紧凑,电磁兼容性好,提高了在轨工作寿命与可靠性。

    一种基于相位空变的二维角度估计方法

    公开(公告)号:CN119199718A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411209745.9

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位空变的二维角度估计方法,具体步骤包括:通过天线空间旋转扫描,获得相位空变的采样数据;通过采样数据分选,得到目标信号的幅度、相位和频率信息之间的关系;对采样数据进行周期性截断,获得目标信号的相位变化;对周期性截断后的每一组数据中信号的相位进行频率对齐;对完成频率对齐的采样数据组进行内插;以内插后的角度分辨率和目标信号频率构造二维角度压缩因子;将角度内插因子和内插后的信号变化至方位频率实现角度压缩,得到方位‑俯仰二维角度超分辨结果。

    一种微波雷达系统时间戳标定精度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118759473A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411032233.X

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种微波雷达系统时间戳标定精度测量系统及方法,包括:微波雷达数字信号处理机;目标模拟源,其与所述微波雷达数字信号处理机连接;数字采集仪,用于接收所述目标模拟回波信号;上位机,其与所述微波雷达数字信号处理机连接,本发明高精度测量本系统时间戳标定与真实时间之间的误差,在使用常规仪器的情况下,即可得到高精度的时间戳标定误差;本发明适用于各类一般微波雷达系统时间戳标定精度测量,属于高精度测量领域需要解决的问题,通用性强;本发明构建的测试系统较为简单,可实施性强。

    一种主动毫米波成像雷达的数据采集系统及其采集方法

    公开(公告)号:CN109856632B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811367541.2

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明提供一种主动毫米波成像雷达快速数据采集系统,包括:数据采集模块,包含P个相同的基本构型;基本构型包含两个不同的基础单元和两个相同的M发N收通用前端;基础单元与通用前端一一对应,所述基础单元包含M个相同的发射天线,N个相同的接收天线构成的收发天线阵;收发控制模块,连接所述前端,对前端发出工作指令,并处理前端采集的信号;数据传输模块,连接设置在前端和收发控制模块之间,进行数据双向传输。本发明还包含一种主动毫米波成像雷达快速数据采集方法。本发明通过天线阵的排布方式,采用FMCW体制和MIMO体制实现了方位向目标数据的快速采集,降低了数据采集时间,并保证成像结果的高清晰度,具有很好的应有价值。

    一种高性能通用化的多通道雷达系统

    公开(公告)号:CN109655797B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811295770.8

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 一种高性能通用化的多通道雷达系统,包含:毫米波近程成像的高频前端组件、中频处理组件、数据采集组件、综合信号处理组件和微波源组件;高频前端组件包含射频与本振信号产生模块、信号分配与校准网络模块、天线与射频通道阵列模块,实现射频与一级本振信号的产生,回波信号的接收、放大、滤波与一级下变频;中频处理组件实现回波信号的放大、滤波与二级下变频;数据采集组件实现回波信号的采集与信号预处理;综合信号处理组件实现回波数据的实时成像;微波源组件实现时钟基准信号、同步信号和二级本振信号的产生。本发明较好的避免了在同等需求或相近需求的条件下,重复设计研制引起的资源浪费,有效提高设计效率,增强通用性和灵活度。

    一种高性能通用化的多通道雷达系统

    公开(公告)号:CN109655797A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811295770.8

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 一种高性能通用化的多通道雷达系统,包含:毫米波近程成像的高频前端组件、中频处理组件、数据采集组件、综合信号处理组件和微波源组件;高频前端组件包含射频与本振信号产生模块、信号分配与校准网络模块、天线与射频通道阵列模块,实现射频与一级本振信号的产生,回波信号的接收、放大、滤波与一级下变频;中频处理组件实现回波信号的放大、滤波与二级下变频;数据采集组件实现回波信号的采集与信号预处理;综合信号处理组件实现回波数据的实时成像;微波源组件实现时钟基准信号、同步信号和二级本振信号的产生。本发明较好的避免了在同等需求或相近需求的条件下,重复设计研制引起的资源浪费,有效提高设计效率,增强通用性和灵活度。

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