一种基于回波幅度统计量的数字自动增益控制方法

    公开(公告)号:CN105471466A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510827562.8

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: H04B1/40 H04B7/005

    Abstract: 本发明提供一种基于回波幅度统计量的数字自动增益控制方法,从接收信号的能量值出发,划分能量带,根据统计量的方法统计该信号落入不同能量范围的次数,从而确定该信号能量区间,以扩大或缩小接收信号,达到平稳准确控制增益的目的。本发明将基于统计量处理的方法应用于自动增益控制过程中,得到绝对增益,再有相对增益得到对原信号改变更小的相对增益,能平稳准确的将信号幅度调整至理想范围。本发明能够实现对回波接收机增益的自动调节,防止信号波动对接收机接收造成影响;设计采用全数字的方法,适用于各种体制的雷达对中频接收信号增益进行精确控制的电路。

    一种用于星载软件的在轨编程系统、方法及电路

    公开(公告)号:CN111930393B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202010689191.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于星载软件的在轨编程系统、方法及电路,所述方法包括:若DSP处理器功能发生异常或需要升级完善,则进行DSP程序在轨编程步骤,若FPGA处理器功能发生异常或需要升级完善,则进行FPGA程序在轨编程步骤;DSP程序在轨编程步骤:地面将DSP程序目标代码上注至在轨主控计算机,主控计算机将目标代码发送至FPGA,FPGA再将目标代码写入DSP程序存储模块;FPGA在轨编程步骤:地面将FPGA程序目标代码上注至在轨主控计算机,主控计算机将目标代码发送给ASIC芯片,ASIC芯片再将目标代码写入FPGA程序存储模块;本方案可以同时实现FPGA软件和DSP软件的在轨编程,另外,当DSP处理器功能和/或FPGA处理器功能发生异常或需要升级完善时,可以及时对其运行程序进行修复或升级。

    一种基于光学辅助的雷达外场试验验证系统及方法

    公开(公告)号:CN115932763A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211558904.7

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学辅助的雷达外场试验验证系统,包含:二维驱动转台,与控制器连接,二维驱动转台上设置有支架工装;雷达,固定设置在支架工装上;摄像头,固定设置在支架工装上;雷达测控设备,与雷达信号连接,用于控制雷达工作以及雷达参数预装;光学辅助驱动控制系统,与用于控制二维驱动转台的所述控制器信号连接,以及与摄像头信号连接,接收并处理摄像头采集的图像信息;目标物,用于模拟所述雷达的探测目标,所述雷达发射微波被目标物反射形成雷达回波被雷达接收。本发明捕获目标物更快速、能够精准识别目标并主瓣截获。

    一种双传感器距离量测目标定位跟踪方法

    公开(公告)号:CN115542311A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211200647.X

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 一种双传感器距离量测目标定位跟踪方法,在距离‑多普勒空间建立目标跟踪模型,由两部分开布置的传感器分别利用无迹卡尔曼滤波器在距离‑多普勒空间从各自的量测中提取距离‑多普勒状态,得到距离估计和多普勒估计,对两部传感器得到的两组距离估计和多普勒估计进行交叉定位,解出目标的运动状态。相比传统单传感器,本发明的跟踪模型非线性程度相对较低,而且交叉定位的融合部分将一部分非线性效应移到滤波器之外,能够有效避免误差反馈累计增大,从而改善了定位跟踪性能。本发明忽略了传感器测量的角度信息,可以采用低成本小型化机动天线,对于测角不准甚至无法测角的目标跟踪场景具有更好的适应性。

    高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法

    公开(公告)号:CN106597437B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201611037323.3

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明提供一种高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法,通过改进传统的距离多普勒成像算法,补偿了调频连续波的脉内距离走动,RVP和斜置项,并进一步将成像算法和调频连续波SAR运动补偿相结合,实现基于无人机平台的调频连续波SAR成像方法。本发明结合实际载机飞行条件,提出适合调频连续波模式下的运动补偿方法并与改进的成像算法相结合,在载机运动误差的情况下实现了FMCW SAR高分辨率成像。

    一种采用高重频步进频与脉冲多普勒体制结合的参差跟踪方法

    公开(公告)号:CN106291531B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610632516.7

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种参差跟踪方法,包含:S1、利用高重频步进频方式对机动目标进行距离测量,获得第一目标距离;S2、根据第一目标距离判断高重频步进频信号是否进入遮挡区;若否,则返回S1;若是,则执行S3;S3、在高重频步进频信号进入遮挡区的时刻切换至高重频单脉冲信号形式对机动目标进行脉冲多普勒跟踪;S4、利用脉冲多普勒跟踪测量的速度值预测与机动目标之间的距离,获得第二目标距离;S5、根据第二目标距离判断重频单脉冲信号是否退出遮挡区;若否,则返回S3;若是,则执行S6;S6、重复步骤S1~S5,交替使用高重频步进频方式与高重频单脉冲信号形式对机动目标进行跟踪,直到整个跟踪过程完毕。本发明能够在一定测量范围内获取距离分辨能力。

    一种自适应多通道串行脉冲压缩控制方法

    公开(公告)号:CN108072866A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711226817.0

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种自适应多通道串行脉冲压缩控制方法,该方法的步骤为:步骤1、通道数配置;步骤2、根据通道数,进行配置回波缓存存储器;步骤3、匹配系数配置;步骤4、距离徙动自适应补偿:数据总线将脉冲压缩起始调整点位置传输至脉压计算单元,进行距离徙动自适应补偿;步骤5、通过串行处理进行多通道脉冲压缩:通过在脉冲压缩模块中的可配置FFT模块的初始配置为FFT模式,采集指示信号后启动脉压计算单元进行多通道脉冲压缩操作。本发明适应反舰雷达导引头低成本小型化的发展需求,有效降低系统对FPGA性能的要求;可降低数字信号处理成本及外围电路的复杂度,可实现小型化;设计简单,计算量小,通用性好,易于工程实现。

    一种基于回波幅度统计量的数字自动增益控制方法

    公开(公告)号:CN105471466B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510827562.8

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明提供一种基于回波幅度统计量的数字自动增益控制方法,从接收信号的能量值出发,划分能量带,根据统计量的方法统计该信号落入不同能量范围的次数,从而确定该信号能量区间,以扩大或缩小接收信号,达到平稳准确控制增益的目的。本发明将基于统计量处理的方法应用于自动增益控制过程中,得到绝对增益,再有相对增益得到对原信号改变更小的相对增益,能平稳准确的将信号幅度调整至理想范围。本发明能够实现对回波接收机增益的自动调节,防止信号波动对接收机接收造成影响;设计采用全数字的方法,适用于各种体制的雷达对中频接收信号增益进行精确控制的电路。

    基于组合导航构建的捷联式高精度稳定平台系统

    公开(公告)号:CN106602263A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611011001.1

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于组合导航构建的捷联式高精度稳定平台系统,通过驱动电机、与所述驱动电机连接的滚转外框架、俯仰内框架式的万向支架结构及设置于万向支架结构上的天线;设置于稳定平台的基座上的组合导航系统测量得到载机的三维位置、速度和姿态信息并实时传输给伺服控制系统,使系统结构更加紧凑,有利于在小型化的情况下实现稳定指向;伺服控制系统控制天线伺服机构的驱动电机带动万向支架结构进行天线的运动,从而达到隔离载体平台的姿态变化对波束指向的影响来保证天线姿态和波束指向的稳定,本发明低成本实现载体挂飞时SAR高分辨成像进行运动补偿的一体化设计平台,保证在机载工作状态下的高精度稳定指向性能。

    高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法

    公开(公告)号:CN106597437A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611037323.3

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明提供一种高频机载调频连续波SAR运动补偿及成像处理方法,通过改进传统的距离多普勒成像算法,补偿了调频连续波的脉内距离走动,RVP和斜置项,并进一步将成像算法和调频连续波SAR运动补偿相结合,实现基于无人机平台的调频连续波SAR成像方法。本发明结合实际载机飞行条件,提出适合调频连续波模式下的运动补偿方法并与改进的成像算法相结合,在载机运动误差的情况下实现了FMCW SAR高分辨率成像。

Patent Agency Ranking