-
公开(公告)号:CN109709542B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910014207.7
申请日:2019-01-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种轻便式高频地波雷达系统。本发明让射频前端尽可能地接近天线。本发明将多通道接收机分成多个独立的单通道单元装配在天线上或者天线旁,让接收机射频前端尽可能地接近天线,突破高频电缆的束缚,并通过无线方式完成参数配置和数据传输。本发明包括多根接收天线、多个单通道接收单元、发射系统和控制中心;单通道接收单元由射频前端、采样及信号处理模块、同步模块和数据传输模块、电源模块组成。本发明可有效解决高频地波雷达电缆成本高、布放、维护和回收困难等问题,在有效降低回波信号因长电缆损耗从而提高雷达远距离探测性能的同时,使雷达系统变得轻便、灵活,大大降低了系统布设方式和工作成本,有利于雷达的应用和推广。
-
公开(公告)号:CN111722218A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010495403.3
申请日:2020-06-03
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种双频复合波形高频雷达系统,该系统基于调频中断连续波体制和线性调频脉冲体制相结合的复合波形,采用工作于较低频段、较窄扫频周期的线性调频脉冲体制和工作于较高频段、较长扫频周期的调频中断连续波体制同时工作,通过合理参数设计,使两种波形同时工作不仅不相互干扰,而且能优势互补,在接收端回波信号解调单元通过匹配滤波法和去斜率法同时完成两种波形回波信号的解调,使得该雷达同时具备不同距离不同速度海面及低空移动目标探测能力的同时,又兼顾海洋状态参数实时监测的优点,大大提升雷达探测性能。
-
公开(公告)号:CN107643514B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710817641.X
申请日:2017-09-12
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及雷达技术领域,具体涉及一种基于直达波的浮标基/船载雷达的阵列校准方法,浮标基/船载雷达工作在组网方式,取固定站的直达波作为校准源,根据两站之间的距离关系和距离偏置设置从距离谱中找到直达波所在距离元;结合传感器所得到的姿态数据,对一个相干积累时间内,根据平台晃动情况进行分段;在每个小段内进行相干积累,找到直达波信号,利用直达波并结合浮标基/船载雷达接收天线方向图,进行分段方向图畸变补偿和幅相校准,从而得到各小段内通道的校准系数;综合所得各小段内通道的校准系数,得到一个相干积累时间内的通道校准系数,从而完成阵列校准。该校准方法算法简单,易于实现,可以实时得到准确的幅相校准值。
-
公开(公告)号:CN110398718A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910559319.0
申请日:2019-06-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种基于FRFT频率估计子空间的射频干扰抑制方法。具体为计算FRFT的最佳阶次;通过核函数计算一帧原始数据在最佳阶次下的FRFT,得到FRFT频域的原始信号;检测FRFT频域信号的射频干扰;若FRFT频域信号存在射频干扰,通过逆傅里叶变换得到FRFT时域信号;利用FRFT频率估计子空间方法构造正交投影矩阵,对FRFT时域信号做投影变换抑制射频干扰;进行快速傅里叶变换,得到射频干扰抑制后的FRFT频域信号;对FRFT频域信号进行p阶逆FRFT变换,得到射频干扰抑制后的原始信号。本发明可同时抑制稳态和非稳态射频干扰,在充分抑制射频干扰的基础上,能够保持有用信号的完整性,增加了雷达的有效探测距离,提高了雷达对海洋动力学参数反演和目标检测的精度。
-
公开(公告)号:CN110045337A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910388874.1
申请日:2019-05-10
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于张量子空间投影的高频地波雷达射频干扰抑制方法,依赖于射频干扰的距离相关性和方向特性,通过张量分解从多个维度对射频干扰子空间进行联合估计,实现过程包括通过基于雷达数据进行多普勒滑窗处理完成数据分块,射频干扰检测,判断当前选择的数据块是否存在干扰频点,若含有射频干扰,利用多个天线通道的无海洋回波的远距离元数据构造三阶张量,作为训练张量;采用高阶奇异值分解对训练张量进行张量分解,估计射频干扰子空间,进行距离滑窗和子空间投影处理,得到无射频干扰的数据。本发明能极大程度的抑制射频干扰,改善数据质量,并且完整保留目标信号,应用效果良好,提高了雷达系统的探测性能,具有重要的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN107807352A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710922642.0
申请日:2017-09-30
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本发明公布了一种海上平台高频雷达阵列不变波束形成方法,对于安装在船基或者浮标基等海上平台的高频雷达,通过波束形成将天线通道转化为若干线性无关的波束通道,确定其为基准的波束通道;然后在需要进行相干积累的时间段内,根据平台偏航角的变化,利用最小二乘法进行波束形成,使得在船的偏航角不断变化的过程中各波束能保持对地的不变性,进而补偿平台转动引起的目标回波幅度和相位的变化,为进行准确的方位估计提供了前提。本发明能够有效地改善平台转动对安装在船基(不行驶状态)或者浮标基等海上平台高频雷达目标方位估计的不利影响,提高雷达方位探测的准确性。
-
公开(公告)号:CN103901425A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410165316.6
申请日:2014-04-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S13/58
CPC classification number: G01S13/581 , G01S7/484 , G01S7/4861
Abstract: 本发明涉及一种测量运动物体的横向速度的雷达及方法,包括线性调频脉冲波发射单元、线性调频脉冲波射频前端接收单元、信号处理单元、控制单元、速度显示单元;控制单元分别与线性调频脉冲波发射单元、线性调频脉冲波射频前端接收单元、信号处理单元、速度显示单元连接;线性调频脉冲波射频前端接收单元、信号处理单元、速度显示单元依次连接。本发明放置于距离运动物体一定距离处,两路间距一定的接收电路接收被运动物体反射回来的电磁波信号,让两路信号相干涉、测速等处理后,由速度显示单元显示运动物体的横向速度。本发明在精度和实时性等方面可以提高雷达系统对运动物体的速度检测、识别和跟踪性能。
-
公开(公告)号:CN103869293A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410126917.6
申请日:2014-03-31
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01S7/292 , G01S7/285 , G01S2013/0227
Abstract: 本发明公开一种实现同时接收天波和地波超视距雷达信号的方法,在天波发射站和地波发射站对发射信号采用距离偏置的方法,使得在岸基的地波雷达站能同时接收天波雷达和地波雷达发射的信号经过海面、船或低空飞行的目标散射后的回波信号。该方法实现简便,只需对天波和地波发射信号进行距离偏置,保证天波和地波雷达的海洋或目标回波谱在接收机滤波器带宽内且不产生距离和频谱混叠。利用已有的地波雷达接收系统,就可实现天波发射和地波发射两种超视距手段同时探测海洋或目标。这种联合探测的模式可以提高风、浪、流等海洋表面动力学参数探测的准确性,并提高了高频超视距雷达系统的探测距离,实现近距离精细化探测和远距离海洋表面动力学要素探测。
-
公开(公告)号:CN103698760B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410013812.X
申请日:2014-01-13
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明涉及雷达系统、无线电物理学等技术领域,尤其涉及一种分布式高频超视距雷达系统,包括岸基高频地波雷达组网分系统、其它形式固定/移动地波超视距雷达分系统(浮标式、车载以及船载地波雷达)、高频天波发射分系统、环境保障分系统、控制分系统和数据处理分系统。本发明可工作在地波组网协同天-地波混合组网模式,通过分布式地波雷达组网、天-地波一体化组网探测,在突破了传统地波雷达仅能沿海岸线布设的限制的同时,通过多种工作模式的有机融合和相互补充,它在原始信号层面即获取了较为全面的物理量信息,能较大程度提高风、浪、流探测的准确性,并大幅度提高高频雷达系统的探测距离,实现远岸海洋动力学要素探测和近岸精细化探测。
-
公开(公告)号:CN103869293B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410126917.6
申请日:2014-03-31
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开一种实现同时接收天波和地波超视距雷达信号的方法,在天波发射站和地波发射站对发射信号采用距离偏置的方法,使得在岸基的地波雷达站能同时接收天波雷达和地波雷达发射的信号经过海面、船或低空飞行的目标散射后的回波信号。该方法实现简便,只需对天波和地波发射信号进行距离偏置,保证天波和地波雷达的海洋或目标回波谱在接收机滤波器带宽内且不产生距离和频谱混叠。利用已有的地波雷达接收系统,就可实现天波发射和地波发射两种超视距手段同时探测海洋或目标。这种联合探测的模式可以提高风、浪、流等海洋表面动力学参数探测的准确性,并提高了高频超视距雷达系统的探测距离,实现近距离精细化探测和远距离海洋表面动力学要素探测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-