一种自适应波束形成的现场可编程门阵列实现方法

    公开(公告)号:CN119575311A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411800872.6

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种自适应波束形成的现场可编程门阵列实现方法,包括:接收N通道中频采样数据,进行数据重排,并对脉冲数维进行快速傅里叶变换,获取所述N通道中频采样数据的距离‑多普勒时频二维图;进行干扰监测以及干扰区域识别;进行干扰区域样本数据的提取并进行数据重排;求取所述干扰区域样本数据的协方差矩阵以及协方差矩阵的逆矩阵;求取自适应波束形成系数;进行和差差波束形成。本发明根据通道样本数据的时频谱,利用先验知识,只在干扰样本所在的区域进行时频样本提取,避免了杂波和零频分量对样本的污染,使提取的干扰样本信息更加纯净,从而提高了雷达系统的抗干扰性能。

    一种高速目标频域相位补偿方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114167383A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111505452.1

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 一种高速目标频域相位补偿方法,其特征在于,所述高速目标频域相位补偿方法基于FPGA和DSP架构,DSP根据当前雷达工作参数计算出相位补偿相关参数,通过EMIF接口将参数写入FPGA,FPGA根据相位补偿相关参数计算出需要补偿的相位,通过查找表获取补偿因子,并根据需要补偿的相位在频域对高速目标回波信号进行补偿。本发明既满足了实时性的要求,同时也满足了软件的通用性。

    一种超高速目标探测方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106597427B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201611041809.4

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种超高速目标探测方法,包含:将雷达导引头切换到点频模式,发射低重频普通脉冲信号;对回波信号进行加速度盲补偿、等间隔的距离门选通,对选通的回波信号进行FFT变换;运用全频域一维恒虚警检测方法检测目标;计算目标的速度和加速度,提取目标幅度最大的距离门选通号;将雷达导引头切换到调频测距模式,发射低重频脉冲调频信号;对回波信号进行加速度补偿和距离走动补偿;进行距离门选通,对选通的回波信号进行FFT变换;进行全频域一维恒虚警检测,计算目标距离信息。本发明能有效改善信噪比、提高雷达导引头作用距离,解决高速运动引起的距离走动的问题,精确探测高速目标的速度和距离信息。

    一种基于FPGA+DSP架构的双波段回波信号预处理方法

    公开(公告)号:CN114114191B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202111418595.9

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA+DSP架构的双波段回波信号预处理方法,采用FPGA+DSP的硬件架构实现双波段信号预处理方法,实现分布式软件架构,解决双波端制导系统的实时性、高效性等问题;通过两种不同采样频率及采样带宽的ADC芯片,达到对两个波段的回波信号进行不混叠的并行采样;在FPGA中对两波段信号并行信号预处理,分别实现两波段的分布式并行处理,在DSP中实现两波段的并行控制与后续信号数据处理、双波段的数据融合处理,形成制导控制指令;基于FPGA+DSP的互联架构,将数据的传输划分为两大类型,一类基于Emif总线低速接口,用于传输指令信息/状态信息等;另一类基于SRIO总线高速接口,用于传输基带数据等大量、高速率数据。

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