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公开(公告)号:CN110346772A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910777757.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种高频雷达大幅度电离层相径扰动抑制方法,以高频天地波雷达为背景建立展宽海杂波的污染模型,并基于广义参数化时频分析(GPTF)算法提出大幅度电离层相径扰动抑制方法,并进一步通过仿真验证所提方法的有效性。理论分析和仿真实验表明,该处理方法能有效抑制大幅度电离层相径扰动,且具有分辨率高、无交叉项的优点。
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公开(公告)号:CN110261855A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910689471.0
申请日:2019-07-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种SAR图像的近海岸地物杂波及其方位模糊抑制方法,在不同时刻通过雷达对同一块场景区域进行SAR图像获取,得到n幅不同时间维度的SAR图像,对得到的n幅不同时间维度的SAR图像沿时间维度进行傅里叶变换,获得n幅空间频域的SAR图像,这n幅空间频域的SAR图像中的静止目标以及其距离和方位模糊能量均被积累在空间频域的零频位置,将空间频域中的零频位置去掉,对剩下的SAR图像沿空间频域轴进行非相干叠加,即可获得去除静止地物杂波及其方位模糊后的纯海洋SAR图像。本发明通过多时相SAR图像完成静止地物杂波滤除,可以在抑制方位模糊的同时不损失方位向分辨率,在不损失海洋运动目标信息的同时完全去除了静止地物杂波及其方位模糊能量,防止产生漏警现象。
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公开(公告)号:CN109655801A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811349313.2
申请日:2018-11-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种基于双环圆阵的雷达导引头高效空间谱的测角方法,包含:S1、根据雷达导引头的接收数据得到协方差矩阵;S2、利用改进的ESPRIT算法对协方差矩阵进行特征值分解,具体为:S21、对协方差矩阵进行广义特征值变换,使Lanczos算法收敛于最小特征值;S22、采用Lanczos算法,通过多次迭代对协方差矩阵进行变换,得到三对角矩阵;S23、采用带原点位移的QR算法,对三对角矩阵进行特征值分解,得到最小特征值;S3、根据最小特征值的重数确定信源数;S4、计算空间谱函数;S5、找到空间谱函数的谱峰所对应的角度,即为信号入射角度。本发明在天线孔径有限的情况下实现主波束内多个目标的分辨,有效减少计算量,提高处理速度。
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公开(公告)号:CN107976659A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201710967076.5
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种基于S2-method时频分析的目标极点特征提取与检测方法,包含:S1、生成并发射窄脉冲基带信号,得到目标的多方位时域窄脉冲回波信号;S2、利用S2-method时频分析方法,得到目标的多方位时域窄脉冲回波信号的时频域信息,并从中提取不同时间点的最大极点信息;S3、利用多方位合成技术得到不同方位角度下的回波信号;S4、利用时间反转技术将S3中得到的不同方位角度下的回波信号进行时间反转,并发射出去以获得匹配回波信号;S5、在噪声和干扰情况下,利用匹配回波信号完成对弱小目标的有效检测。本发明能有效提取回波信号中不同时刻的极点信息,提高检测信噪比,在噪声和干扰情况下,提升对弱小目标的探测能力。
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公开(公告)号:CN109614122B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201811494157.9
申请日:2018-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法,该系统包含:单片反熔丝型FPGA芯片、多片PROM芯片、单片NOR FLASH芯片、多片处理器芯片;本发明公开的星载多处理器软件在轨编程设计方法将多片处理器芯片的在轨编程软件存储于单片NOR FLASH芯片的不同分区。本发明通过反熔丝型FPGA芯片中存储的管理FPGA软件将地面上注的多个大规模处理器在轨编程软件固化至同一片大容量NOR FLASH芯片中,减少了硬件成本和复杂度,且断电后在轨编程代码不丢失;本发明将每个处理器的原始安全软件存储在各自的PROM中,通过管理FPGA软件控制从PROM加载原始安全程序或从NOR FLASH芯片的某一分区中加载对应处理器的在轨编程程序,操作灵活。
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公开(公告)号:CN109614122A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811494157.9
申请日:2018-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法,该系统包含:单片反熔丝型FPGA芯片、多片PROM芯片、单片NOR FLASH芯片、多片处理器芯片;本发明公开的星载多处理器软件在轨编程设计方法将多片处理器芯片的在轨编程软件存储于单片NOR FLASH芯片的不同分区。本发明通过反熔丝型FPGA芯片中存储的管理FPGA软件将地面上注的多个大规模处理器在轨编程软件固化至同一片大容量NOR FLASH芯片中,减少了硬件成本和复杂度,且断电后在轨编程代码不丢失;本发明将每个处理器的原始安全软件存储在各自的PROM中,通过管理FPGA软件控制从PROM加载原始安全程序或从NOR FLASH芯片的某一分区中加载对应处理器的在轨编程程序,操作灵活。
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公开(公告)号:CN115685105A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211305438.1
申请日:2022-10-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种星载雷达工作状态自主恢复方法,包括步骤:S1、确定所述星载雷达的雷达状态恢复关键变量;S2、在所述嵌入式软件中加入关键变量保存模块,用于定期存储所述雷达状态恢复关键变量的最新数据,以及定期设置看门狗跑飞监测标志和总体预复位指令标志;S3、在所述嵌入式软件中加入逻辑分支子模块,用于读取所述看门狗跑飞监测标志和总体预复位指令标志,并进而执行雷达正常上电启动初始化分支或看门狗跑飞复位分支或预复位指令复位分支。本发明能够使星载雷达遭遇单粒子翻转故障后自主恢复工作状态,避免造成星载雷达对目标跟踪监测的中断,提高星载雷达产品在轨运行的可靠性,具有实施的简洁性、独立性、灵活性和广泛适用性。
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公开(公告)号:CN114185716A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111505438.1
申请日:2021-12-10
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F11/14 , G06F11/07 , G06F9/4401 , G06F8/65
Abstract: 本发明提供一种高可靠DSP程序代码加载方法,DSP和非易失性存储器信号连接FPGA,FPGA包含看门狗模块,所述方法包含步骤:S1、将DSP程序代码预先存储在非易失性存储器的n个第一基片以及FPGA的ROM中,令计数值false=0;S2、上电后,DSP从选取的第一基片中加载DSP程序代码;DSP运行过程中,若FPGA的看门狗模块判断DSP工作异常,看门狗模块向DSP发送多次复位信号,当发送次数超过设定的阈值且DSP仍未正常工作,更新false为false+1,若false<n则DSP重新选取一个未被选取过的第一基片并重复步骤S2,若false=n则进入S3;S3、DSP从FPGA的ROM中加载DSP程序代码。本发明还提供一种高可靠DSP程序代码加载平台。
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公开(公告)号:CN114035192A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111333740.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于GEOSAR的改进RD成像方法,包括:根据背景电离层在合成孔径时间内的空时变化特性,获得电离层折射引起的斜距误差;基于非“停‑走‑停”假设,得到所述电离层引起的双程斜距误差值;获得GEOSAR的二维回波信号表达式;利用级数反演方法,得到所述GEOSAR的二维回波信号简化表达式;处理所述电离层影响;补偿高阶相位函数影响;距离压缩及距离徙动校正;方位压缩处理;获得清晰点目标二维图像,本发明提供的适用于GEOSAR的改进RD成像方法在大场景范围内能够实现目标清晰成像;且本发明的方法计算量小,便于应用在实际工程中。
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公开(公告)号:CN110261855B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910689471.0
申请日:2019-07-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种SAR图像的近海岸地物杂波及其方位模糊抑制方法,在不同时刻通过雷达对同一块场景区域进行SAR图像获取,得到n幅不同时间维度的SAR图像,对得到的n幅不同时间维度的SAR图像沿时间维度进行傅里叶变换,获得n幅空间频域的SAR图像,这n幅空间频域的SAR图像中的静止目标以及其距离和方位模糊能量均被积累在空间频域的零频位置,将空间频域中的零频位置去掉,对剩下的SAR图像沿空间频域轴进行非相干叠加,即可获得去除静止地物杂波及其方位模糊后的纯海洋SAR图像。本发明通过多时相SAR图像完成静止地物杂波滤除,可以在抑制方位模糊的同时不损失方位向分辨率,在不损失海洋运动目标信息的同时完全去除了静止地物杂波及其方位模糊能量,防止产生漏警现象。
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