基于恒定加速度的距离多普勒耦合效应评估方法和系统

    公开(公告)号:CN112666531A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011517838.X

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于恒定加速度的距离多普勒耦合效应评估方法和系统中,该方法给目标设置一个恒定加速度以保证其运动速度、距离变化的稳定性,通过线性调频脉冲压缩雷达即雷达装置在多个距离模式与多个频点下获得目标回波信号的速度、距离测量值后,对速度一阶拟合、距离二阶拟合分析,进一步计算得到距离多普勒耦合效应的影响大小,实现对线性调频脉冲压缩雷达测距多普勒耦合效应的评估。

    一种用于雷达和差通道的延时修正系统及方法

    公开(公告)号:CN110954881A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911328971.8

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于雷达和差通道的延时修正系统,该系统包括:模拟计算模块,与雷达连接;测控设备,与雷达连接,实时校准雷达零位,并确保雷达电轴的位置不变;射频模拟源;喇叭天线,设置于雷达的前方,与雷达电轴保持一个初始的偏离角度,且与射频模拟源连接,在调整不同的偏离角度下将模拟射频信号多次发射给雷达,雷达接收并计算出偏离角度的角度信息;延时修正时钟,设置于雷达内部,与模拟计算模块连接,根据角度信息和延时信息对和差通道进行延时修正。此发明解决了雷达和差通道延时影响测角精度的问题,通过分析系统延时对测角精度的影响,采用延时修正时钟修正雷达的和差通道,从而在不更改硬件的情况下,提高了雷达的测角精度。

    一种基于微波光学复合的目标探测方法

    公开(公告)号:CN106569206A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201611005914.2

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: G01S13/865

    Abstract: 本发明提供一种基于微波光学复合的目标探测方法,利用微波系统视场宽,不需要剔除背景天体的优势,对微波视场内进行扫描,进行目标初探测,获得目标的距离和方位、俯仰角度信息;根据微波系统测量得到的目标距离以及卫星星历信息,计算并配置光学系统的光暗识别方式、焦距等参数;利用微波系统测量得到的目标方位、俯仰角度信息确定光学系统的角度指向,对目标周围的小视场(光学视场)进行成像;对光学视场内的目标置信度计算;对置信度高的目标进行微波指向确认;确认完成后,按需求对目标进行跟踪。本发明充分利用微波信息和光学信息实现高精度的目标探测。

    一种用于星载数字信号处理器的在轨编程系统及设计方法

    公开(公告)号:CN105373411A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510735303.2

    申请日:2015-11-03

    CPC classification number: G06F8/447 G06F8/52

    Abstract: 本发明公开了一种用于星载数字信号处理器的在轨编程系统及设计方法,采用星载计算机、设备管理器、可编程只读存储器及数字信号处理器建立在轨编程系统;本发明公开的在轨编程设计方法实现单指令在轨编程或修改子程序跳转指令实现子程序在轨编程。本发明易于实现,对原软件的规模、复杂度和健壮性影响小,程序设计、编码和调试中没有反复更改子程序地址表的繁琐,且可实现数字信号处理器内存任意地址上的指令和数据的在轨更改。

    基于恒定加速度的距离多普勒耦合效应评估方法和系统

    公开(公告)号:CN112666531B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202011517838.X

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于恒定加速度的距离多普勒耦合效应评估方法和系统中,该方法给目标设置一个恒定加速度以保证其运动速度、距离变化的稳定性,通过线性调频脉冲压缩雷达即雷达装置在多个距离模式与多个频点下获得目标回波信号的速度、距离测量值后,对速度一阶拟合、距离二阶拟合分析,进一步计算得到距离多普勒耦合效应的影响大小,实现对线性调频脉冲压缩雷达测距多普勒耦合效应的评估。

    一种星载数字信号处理器抗单粒子翻转方法

    公开(公告)号:CN112035290A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010987369.1

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明提供一种星载数字信号处理器抗单粒子翻转方法,所述方法包含步骤:选取SRAM中需要刷新的代码段为重点代码段;在芯片嵌入式程序的主函数中加入刷新函数,所述刷新函数用于根据镜像固化在所述ROM内的与所述重点代码段对应的代码刷新SRAM的重点代码段;编译、链接所述嵌入式程序,生成对应的可执行文件,将该可执行文件镜像固化到芯片的ROM中;芯片上电,加载所述可执行文件,所述可执行文件被存入SRAM的所述代码段和所述数据段中;芯片执行所述可执行文件,通过刷新SRAM的重点代码段防止芯片发生单粒子翻转。本发明基于软件实现的,对芯片原嵌入式程序不产生任何影响,在不更改系统硬件的情况下,实现了抗单粒子翻转。

    一种星载微波光学复合雷达的三轴标定系统及方法

    公开(公告)号:CN109633575A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811258136.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种星载微波光学复合雷达的三轴标定系统及方法,标定系统包含:目标模拟子系统、测绘子系统、雷达测试平台、雷达装置;雷达测试平台包括支撑平台、雷达安装架、二维转台;目标模拟子系统包括微波及可见光模拟源、目标模拟二维扫描架、微波光学复合模拟前端;测绘子系统包括两台经纬仪、一台激光跟踪仪。标定方法包含:步骤1、调整二维转台使得雷达天线平面与目标模拟平面平行;步骤2、调整微波电轴轴系方位向与目标模拟方位向平行;步骤3、标定雷达天线平面与雷达天线基座棱镜坐标系的关系;步骤4、标定光轴、电轴以及机械轴的关系;步骤5、根据标定结果修正雷达测量结果,标定流程完毕。

    一种基于微波光学复合的目标探测方法

    公开(公告)号:CN106569206B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611005914.2

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明提供一种基于微波光学复合的目标探测方法,利用微波系统视场宽,不需要剔除背景天体的优势,对微波视场内进行扫描,进行目标初探测,获得目标的距离和方位、俯仰角度信息;根据微波系统测量得到的目标距离以及卫星星历信息,计算并配置光学系统的光暗识别方式、焦距等参数;利用微波系统测量得到的目标方位、俯仰角度信息确定光学系统的角度指向,对目标周围的小视场(光学视场)进行成像;对光学视场内的目标置信度计算;对置信度高的目标进行微波指向确认;确认完成后,按需求对目标进行跟踪。本发明充分利用微波信息和光学信息实现高精度的目标探测。

    天基外辐射源雷达的地杂波干扰实时抑制方法

    公开(公告)号:CN105182300B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510578527.7

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种天基外辐射源雷达的地杂波干扰实时抑制方法,其中根据对系统射频信号的收发时序要求,完成天基外辐射源雷达系统的关键参数设计;分析天基雷达平台与外辐射源的空间位置和运动关系,建立天基外辐射源雷达地杂波数学模型;利用直达波信号构造参考信号,与双通道回波天线接收到的目标信号进行互相关处理;一通道第n帧信号的相关结果与二通道第n‑1帧信号的相关结果采用双脉冲对消器消除地杂波干扰;重复互相关处理及双脉冲对消步骤将杂波抑制处理后的N帧信号沿速度维作傅里叶变换实现相参积累,采用恒虚警准则实现目标检测。本发明能较好地抑制地杂波干扰,同时降低算法复杂度,便于实现天基平台的实时数据处理。

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