一种微米精度星间微波测距仪的地面测试验证方法

    公开(公告)号:CN117008067A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310853233.5

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种微米精度星间微波测距仪的地面测试验证方法,包括:进行远距离信号时延模拟测试:获取长基线长时延影响下的有偏距离测量精度σ1、距离变化率测量精度δ1;进行远距离信号电平衰减模拟测试:获得远距离静态条件下的系统噪声影响下的有偏距离测量精度σ2、距离变化率测量精度δ2;进行空域指向与距离动态模拟测试:获取A、B星间测距仪在空域指向与距离动态变化模拟条件下的有偏距离测量精度σ3、距离变化率测量精度δ3;根据上述测试结果,计算得到总体有偏距离测量精度σ和总体距离变化率测量精度δ。本发明解决了星间测距仪地面测试验证技术难题,也化解了由于在轨没有微米精度的距离变化真值比对评价而可能带来的应用风险。

    精密微波测距系统整体时延温变系数的标定系统及方法

    公开(公告)号:CN115372917A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210910148.3

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 精密微波测距系统整体时延温变系数的标定系统及方法,两套无振源透波温控系统内分别放置有一套K波段微波测距系统,无振源透波温控系统用于改变K波段微波测距系统所处环境温度,并采集K波段微波测距系统的温度改变量△T;微波远场屏蔽暗室用于隔离外部电磁信号对两K波段微波测距系统进行信号传播的干扰;微波空域衰减转发装置用于模拟K波段微波测距系统在轨信号传播的衰减;激光干涉仪用于采集由于环境温度改变,带来K波段微波测距系统位置的改变量ΔD;数据接口检测设备用于确定时延‑温变系数δ。本发明系统和方法简单可靠,可为在轨数据补偿提供数据参考。

    一种高精度载噪比估计方法及系统

    公开(公告)号:CN109541648B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811459783.4

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 一种高精度载噪比估计方法,针对复数变频接收机或超外差接收机对观测值进行获取,并通过分别计算不同种类接收机的窄带信号观测值、宽带噪声观测值,形成窄带信号与宽带噪声的功率比,再通过功率比计算得到以分贝为单位的载噪比。本发明通过积分清洗前的变频值或虚拟变频值形成宽带噪声观测值,于宽带变频值和相关值基础上展开计算,克服了现有技术中各类载噪比估计方法精度难以进一步提高,不能精确反映接收机信号质量的微小波动的问题。

    一种高精度载噪比估计方法及系统

    公开(公告)号:CN109541648A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811459783.4

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 一种高精度载噪比估计方法,针对复数变频接收机或超外差接收机对观测值进行获取,并通过分别计算不同种类接收机的窄带信号观测值、宽带噪声观测值,形成窄带信号与宽带噪声的功率比,再通过功率比计算得到以分贝为单位的载噪比。本发明通过积分清洗前的变频值或虚拟变频值形成宽带噪声观测值,于宽带变频值和相关值基础上展开计算,克服了现有技术中各类载噪比估计方法精度难以进一步提高,不能精确反映接收机信号质量的微小波动的问题。

    一种交会对接微波雷达测角性能系统误差标定系统及方法

    公开(公告)号:CN106501783B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610841957.8

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 一种交会对接微波雷达测角性能系统误差标定系统及方法,标定系统包括姿态位置调节系统,微波雷达测量系统,外符合标定系统,测量数据采集系统。标定方法包含:1)激光跟踪仪建站及加电预热;2)安装微波雷达天线及标定几何参数;步骤3)获取微波雷达全视场范围内网格式测试数据;4)计算及装订雷达测角性能系统误差。本发明可对微波雷达在全视场范围内的测角性能系统误差进行标定,使目标大角度工况下的测角性能标定不再受到场地因素及外符合设备能力限制;本发明在初始几何参数标定完毕后可进行全自动化的标定工作,标定流程简单可靠。

    一种基于黎曼几何的波达方向估计方法及系统

    公开(公告)号:CN119335469A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411272056.2

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于黎曼几何的波达方向估计方法及系统,其中,该方法包括:构建阵列接收信号观测模型,将阵列接收信号观测模型采用短时傅里叶变换得到阵列天线频域数据,将阵列天线频域数据进行融合得到融合后的阵列天线数据;根据融合后的阵列天线数据得到协方差矩阵集的黎曼流形;根据协方差矩阵集的黎曼流形得到黎曼几何均值;根据导向矢量和黎曼几何均值得到期望信号源的波达方向。本发明降低计算复杂度的同时,显著提高了在复杂信号环境下的估计精度和鲁棒性。

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