一种基于同带宽不同调频斜率的分布式星载雷达LFM波形确定方法

    公开(公告)号:CN109239675A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811232915.X

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 一种基于同带宽不同调频斜率的分布式星载雷达LFM波形确定方法,即对同一载频、同一时宽和带宽的线性调频信号在时间轴上等分两段,每段采用不同的调频斜率k进行调制,建立分布式体制雷达不同调频斜率发射信号模型,分析调频斜率差对波形正交性和多普勒敏感性的影响,通过理论分析设定发射波形自相关、互相关和多普勒容限等参数,确定各雷达单元双段发射波形参数,最终实现多个双斜率LFM信号间具有准正交性且较低多普勒敏感性,在不增加雷达系统带宽的条件下,满足分布式体制雷达对于发射波形的需求。本发明操作简单,可以显著提高分布式星载雷达系统发射波形正交度,降低各单元雷达间串扰和分布式系统对系统带宽B的要求。

    一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜

    公开(公告)号:CN119682327A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411659629.7

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜,具有能量选择特性的卫星用热控薄膜为多层复合结构,多层复合结构包括热控防护层、基底层和能量选择层,热控防护层与基底层的一侧贴合,基底层的另一侧与能量选择层贴合;热控防护层、基底层和能量选择层均为薄膜结构。本发明提出的在能量选择层上采用二极管的周期性结构,一方面发射太阳光谱,接收具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的太阳吸收率,提升热控性能,另一方面能量选择层可以根据入射电磁信号的强弱而改变自身的表面阻抗特性,进而改变具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的表面阻抗特性,实现弱电磁信号低损通过和强电磁信号抑制传输的空间强电磁环境防护能力,解决了现有技术的不足。

    一种非合作信号的盲频谱感知方法

    公开(公告)号:CN108718223B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810291498.X

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种非合作信号的盲频谱感知方法,针对非合作信号先验知识为零,提出对基带信号的四阶累积量进行特征值分解的盲频谱感知方法,计算最大特征值和检测门限,再通过判断最大特征值与检测门限的大小判定信号存在与否,实现频谱感知,本发明可有效克服高斯噪声(包括高斯色噪声和高斯白噪声)的影响,在信噪比较低时也能改善频谱感知性能,且无需考虑待检测信号的信号形式。

    一种距离速度匹配的运动目标检测方法

    公开(公告)号:CN109061625A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810651549.5

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种距离速度匹配的运动目标检测方法,该方法分两个阶段。第一阶段为目标初始捕获阶段。首先对多个目标回波信号进行脉冲压缩,然后对回波序列各距离单元信号沿慢时间作相干积累,对相干积累后的目标回波信号找最大值,并根据最大值所在矩阵的行位置计算目标速度值,对该行信号中大于目标捕获检测门限的信号做凝聚算法,计算信号重心值,根据重心值计算目标距离门。第二阶段为目标测量阶段。根据目标速度和距离门初始值,构造能量匹配信号,将相干积累后目标回波信号最大值所在矩阵的行信号与构造的能量匹配信号做匹配滤波,取最大值与目标测量检测门限比较,计算目标距离值,并输出目标距离、速度测量值。本发明提高了目标检测信噪比。

    基于导航卫星的外辐射源智能选星方法、系统及雷达平台

    公开(公告)号:CN107783157A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710855866.4

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于导航卫星的外辐射源智能选星方法、系统及雷达平台,其中,所述方法包括:以雷达平台与导航卫星之间的可见性为约束条件,确定任一时刻下的可用导航卫星,建立可见星集合;以雷达平台探测距离范围以及雷达平台与目标之间的几何位置可见性为约束条件,对目标位置进行约束,构建目标空间位置矩阵;以目标与导航卫星之间的可见性为约束条件,遍历可见星集合中的各可用导航卫星,确定各可用导航卫星对应的目标可见位置矩阵;根据各可用导航卫星对应的目标可见位置矩阵,以散射增强区条件为约束,确定实际用星。通过本发明解决了现有技术在目标位置不确定的情况下,无法选星的问题。

    一种矩形口径端射阵列天线以及栅瓣抑制方法

    公开(公告)号:CN117832845A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311812267.6

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种矩形口径端射阵列天线以及栅瓣抑制方法。天线包括阵列设置的多个单元,阵列容置于矩形轮廓区域内,各个单元分布在一组同心圆弧上,每一层圆弧上的各个单元均匀的分布在该圆周上,其中,N层圆弧阵列的圆心均位于坐标系的原点,在期望副瓣电平,期望的单元数量范围,期望的最小单元间距范围的条件下,所述多个单元的坐标通过搜寻适应度函数最小值得到。本发明提出一种矩形口径端射阵列栅瓣抑制方法,构建的矩形口径端射阵列由按照同心圆弧规则排列的大量基本单元组成,通过合理设计两层相邻圆弧之间的半径差、每层圆弧的单元数量、每层圆弧单元的起始方位角,有效地解决了均匀栅格端射阵列天线的栅瓣问题和高副瓣问题。

    一种圆极化涡旋电磁波产生方法

    公开(公告)号:CN108664694B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201810268258.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 一种圆极化涡旋电磁波产生方法,包括步骤如下:(1)设置参数;(2)计算馈源到反射阵表面的空间相位延迟分布;(3)计算反射阵表面的期望相位分布,使得天线能够辐射沿着方向的涡旋电磁波;(4)计算反射阵单元的旋转角度分布;(5)根据反射阵单元的旋转角度,建立反射阵面的全波仿真模型;(6)对反射阵全波仿真模型进行数值计算,计算得到反射阵的幅度方向图和相位方向图全波仿真结果。本发明有效解决了现有圆极化涡旋电磁波产生装置结构复杂、加工难度大与转化效率低的问题,可用作圆极化OAM通信系统的发射天线或接收天线,可以提高通信容量。

    一种空间目标速度和加速度二维快速补偿方法

    公开(公告)号:CN109031230A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810695249.7

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: G01S7/41

    Abstract: 本发明提出的一种空间目标速度和加速度二维快速补偿方法,针对空间高速目标,将运动补偿中的速度和角速度二维补偿简化为双一维补偿,通过确定黄金分割值合理选择搜索的左点和右点提升收敛速度,并减少一次熵求解,提升搜索速度。将加速度和速度两维补偿问题简化为双一维补偿,并通过合理设置比例系数降低一次熵求解使搜索次数大大降低,有效地补偿由于速度和加速度带来的分裂影响,且极大地提升了目标的捕获速度。

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