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公开(公告)号:CN106646475B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201611076679.8
申请日:2016-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/95
Abstract: 一种微波辐射计全极化数字相关实现方法,步骤为:(1)从天线分别接收V通道和H通道的射频信号,将两路射频信号分别下变频为中频信号,然后对两个通道的中频信号分别进行2功分,并对功分后的其中一路信号进行正交变换,由此得到VI,VQ,HI,HQ四路信号;(2)对VI,VQ,HI,HQ四路中频信号分别进行带通采样;(3)对通道采样后的数据两两进行数字相关运算,然后在一定的积分时间内把各个相关结果进行累加;(4)利用累加结果得到TB的四个分量Tv、Th、T3、T4,包括各通道全部正常情况和单个通道发生故障的情况。本发明方法通过冗余的方式,把输入的任意两个信号进行互相关运算,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN107479035A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710572132.5
申请日:2017-07-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA和DAC的宽带线性调频信号实时产生方法,首先确定需要产生的宽带线性调频信号参数,然后确定DAC芯片的处理时钟速率,根据DAC芯片的处理时钟速率以及FPGA芯片的处理能力确定FPGA实时并行处理线性调频信号的路数以及时钟速率,并确定FPGA实时计算的角度量化位数。然后通过FPGA加法器计算每路线性调频信号的实时角度,求取每路线性调频信号实时角度的余弦值,最后通过FPGA控制DAC芯片实时输出宽带线性调频信号。应用本发明方法,信号的带宽和信号频率上限不受器件采样频率的限制,同时突破了传统方法FPGA内部存储器资源受限的瓶颈,不需要外部存储器,降低了FPGA程序设计的时序风险,提高了设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN104063223B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410298589.8
申请日:2014-06-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F9/44
Abstract: 一种FPGA实现软件编程器件可控看门狗功能的方法,是在FPGA和软件编程器件(DSP/MCU/ARM等)联合工作时,不需额外增加看门狗硬件设计,利用FPGA实现可控看门狗功能。在单板调试时,可以随需要由软件编程器件来打开/关闭看门狗功能;可以根据软件编程器件的数据处理周期长短来修改FPGA的定时时间(通过软件编程器件给FPGA中的看门狗监控计数器写初值);按照本方法实现的FPGA程序可通用化,且参数控制方便(软件编程器件通过修改不同地址上的数据:初值、看门狗总开关信号、写初值开关等)。值得注意的是,当FPGA读取了软件编程器件给FPGA的初值后,即将初值锁定,只写一次初值。
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公开(公告)号:CN106093884A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610377929.5
申请日:2016-05-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: G01S7/295 , G01S7/2806 , G01S7/352
Abstract: 一种改进的基于FPGA的多通相关处理实现方法,首先对待相关处理信号进行正交变换、同或运算,得到同或结果数据后将分别使用二进制加法器得到加法器输出数据,然后令计数器循环计数,将加法器输出数据、RAM块中数据作为累加器输入,得到累加结果数据并作为新的RAM块中数据,最后当计数等于积分时间时,将累加器的计算结果作为多通道相关处理结果输出。本发明方法通过对相关数据进行1bit加法运算、二进制加法器分组,与现有技术相比,在简化了FPGA运算逻辑的同时,还减少了FPGA中逻辑资源的占用率,在输入信号路数较多时,可明显提高FPGA的处理效率,具有较好的适用价值。
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公开(公告)号:CN105468073A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510944721.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G05F1/56
CPC classification number: G05F1/56
Abstract: 一种高速采集处理系统瞬态功耗降低电路及方法,基于多片AD和FPGA实现,多片高速AD模数转换模块完成多路宽带信号的采集,FPGA完成多片高速AD模数转换模块的上电控制、配置并完成高速AD模数转换模块输出的高速并行信号的接收及处理,开关电源类型的DC/DC模块完成+28V转+5V,开关电源类型的点负载模块分别完成+5V电压转+1.2V电压和+5V电压转+2.5V电压的功能,多片线性稳压电源模块完成+2.5V转+1.9V的功能,调节点负载模块的开关频率和补偿参数。本发明使高速采集电路在FPGA加载及宽带信号输入的情况下瞬态功耗得到一定的抑制,DC/DC模块在瞬态功耗接近额定输出时仍能稳定工作,从而保证DC/DC模块较高的输出效率,从而降低了整机的热耗。
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公开(公告)号:CN105245270A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510604389.5
申请日:2015-09-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185
CPC classification number: H04B7/185
Abstract: 一种小型化星载8mm频段发射通道,采用基于MCM(多芯片集成)技术的射频通道,将多芯片集成在一个模块内,射频通道在模块正反面立体布局,通过射频绝缘子垂直互联技术连接正反面的射频电路以获得较小的产品体积,提出的功放芯片装配工艺,消除了功放管壳与机壳间的接触热阻,减少了由此带来的功放芯片散热问题,提出的新型微波模块材料解决星载高可靠模块封装问题,适用于批量生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117434346A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311214082.5
申请日:2023-09-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R23/10
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的宽带电子侦察信号精测频实现方法。传统的电子侦察信号测频方法为FFT测频法,面对电子侦察环境日益复杂,信号带宽逐渐增大等场景,采用传统精测频方法误差较大、实时性不能保证。针对不足,本发明依据宽带电子侦察信号精测频的需求,利用FPGA流水处理的特点,设计了一种基于FPGA的多路并行精测频实现方法,以典型宽带电子侦察信号实例说明了该方法的有效性,有效弥补了传统处理方法的不足。本发明可以用于电子侦察、电子对抗和雷达信号处理领域,提供一种精确测量宽带电子侦察信号频率的方法,具有测频精度更高、并行能力更强、实时性更好的特点。
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公开(公告)号:CN114039600A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111138049.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明提供了一种多通道高速AD同步采集装置及方法,包括数据处理板和N个数据采集板;所述数据处理板包括本振、锁相环、功分器、时钟芯片I、模拟光模块I、N个数字光模块I(N≥1)和数据处理板FPGA芯片;所述数据采集板包括模拟光模块II、SMA、时钟芯片II、数字光模块II、M个AD转换芯片(M≥1)和数据采集板FPGA芯片。本发明中装置及方法结合高速AD转换芯片自带的自动同步功能、板间同步技术以及模拟光模块、数字光模块、GTX传输技术,解决了多通道高速AD同步采集的限制,确保了多路AD数据采集的同步性及相位一致性,测量精度高,相关系数精度优于99%,相关相位精度≤±0.5°。
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公开(公告)号:CN107483129B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201710632237.5
申请日:2017-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B17/364 , H04B3/462
Abstract: 本发明一种波导电缆混合宽带系统及配相方法,针对多通道波导电缆宽带混合系统,该方法先通过计算波导中心线长度得到各通道波导的长度,通过计算不同频率信号在各个通道波导中的平均时延差得到需要配准的电缆对应的时延差,然后根据同轴电缆的传输特性,计算得到电缆的电气长度和机械长度,通过调整电缆的长度最终实现整个多通道系统的相位配准,该方法解决了现有配相技术无法适用于宽带信号系统和非等长波导电缆混合系统的问题,该方法不仅适用于波导电缆混合点频系统,也适用于波导电缆混合宽带系统;该方法不仅适用于多通道波导电缆混合的功率合成网络,也适用于多极化、全极化等多通道雷达系统。
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公开(公告)号:CN107479035B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710572132.5
申请日:2017-07-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA和DAC的宽带线性调频信号实时产生方法,首先确定需要产生的宽带线性调频信号参数,然后确定DAC芯片的处理时钟速率,根据DAC芯片的处理时钟速率以及FPGA芯片的处理能力确定FPGA实时并行处理线性调频信号的路数以及时钟速率,并确定FPGA实时计算的角度量化位数。然后通过FPGA加法器计算每路线性调频信号的实时角度,求取每路线性调频信号实时角度的余弦值,最后通过FPGA控制DAC芯片实时输出宽带线性调频信号。应用本发明方法,信号的带宽和信号频率上限不受器件采样频率的限制,同时突破了传统方法FPGA内部存储器资源受限的瓶颈,不需要外部存储器,降低了FPGA程序设计的时序风险,提高了设计的可靠性。
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