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公开(公告)号:CN111624402B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010481113.3
申请日:2020-05-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G01R23/165
Abstract: 本发明公开的一种微弱PM信号载波频率精确估计方法,旨在提高低信噪比情况下PM信号载波频率估计的准确度。本发明通过下述技术方案实现:数据采样单元对接收信号进行低通滤波和降采样,将数据写入缓存空间;数据处理单元从缓存空间读取数据,对降采样后的载波多普勒数据先补偿副载波;再根据载波多普勒频率及其变化率范围划分多个频率子槽,进行载波多普勒频率及其变化率的双重补偿,并在多普勒补偿和变化率补偿之间采用乒乓缓存;控制FFT运算模块多路并行、多轮次和时分复用FFT资源;比较FFT运算后的频谱峰值,得到对应的积分地址信息;进行频率解算,根据解算出的变化率结果来矫正多普勒频率,估计出微弱PM信号载波精确频率。
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公开(公告)号:CN111551908B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010233508.1
申请日:2020-03-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种降低相控阵系统阵元激活算法复杂度的方法,旨在一种能够减少计算量,能显著降低计算复杂度的方法。本发明通过下述技术方案予以实现:首先将每M个相邻阵元划分为一个子阵,在子阵划分基础上,根据阵元的总数N划分为N/M个子阵,并构建激活计算模块;然后离线计算出每个子阵指向的方向矢量与子阵内所有阵元指向的最大夹角,并存储在激活计算模块的存储单元中;计算激活区域时,针对每个目标波束,激活计算模块从存储单元中读取出每个子阵指向的方向矢量,然后依次计算每个子阵与天线波束指向目标的夹角,当某些子阵无法判断是否激活时,再计算这些子阵内的阵元与天线波束指向目标的夹角。
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公开(公告)号:CN111682908B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010481122.2
申请日:2020-05-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种基于无人机的相控阵系统收发通道一致性标校方法,旨在提供一种标校性能好,标校方法简便、快捷的标校方法。本发明通过下述技术方案予以实现:在发起标校命令后,无人机点位计算模块根据标校区域n的指向方向计算区域n标校时无人机的标校点位;标校流程控制模块对标校区域n的参考阵元进行选择;无人机上的变频器转换上行信号频率,并转发形成下行信号无线链路标校闭环回路;幅/相标校算法模块计算待标校阵元的相位和幅度,对标校区域n中的第m个待标校阵元分别进行上行标校和下行标校,判断是否完成区域n中所有阵元的标校,是则设置标校区域序号n=n+1,然后判断标校区域序号n是否>N,直到完成N个区域的阵元标校。
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公开(公告)号:CN112332835B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011190626.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种实时检测数字相控阵时频信号故障及其恢复处理方法,旨在提供一种虚警率小,稳健可靠的处理方法。本发明通过下述技术方案实现:在时钟故障检测中,锁相环锁定指示累计积分处理判断时钟真实锁定状况,通过时钟锁定—失锁—再锁定判决机制,决定是否触发系统重同步操作;在同步信号故障检测中,通过测量时钟计数器分频得到同步信号与外同步信号相位差值,通过多次测量相位值找到跳变点,并对其进行中值滤波,剔除野值后得到的跳变点加半个时钟周期对应的相位值,与上一次设置的最佳采样对应相位值进行比较,当二者不等则认为同步信号出现过故障,同步信号判决模块输出重同步触发信号触发重同步操作,重新恢复数字相控阵系统正常工作。
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公开(公告)号:CN110149272B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910364601.3
申请日:2019-04-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04L45/243 , H04L45/247
Abstract: 本发明公开的一种双网融合IP化传输处理测控信号的方法,旨在解决网络传输信号抖动、阻塞、掉包、延迟不确定的问题。本发明通过下述技术方案实现:前级两个万兆网卡恢复出两路数据源,分别送入网口1处理单元与网口2处理单元;帧起始读单元产生周期性的起始帧读脉冲,通过上述两个网口处理单元分别送入各路通道处理单元,各路通道处理单元将输入数据帧进行数据处理完成后并行送入帧对齐单元,在时间上对各通道并行数据对齐处理,将各路并行数据在时间上严格对齐后送双网对齐及融合单元,进行双网融合处理,双网对齐及融合单元将数据帧对齐后按各链路的总路数融合为总路数的一半输出融合后数据,送到后端解调单元。
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公开(公告)号:CN114050859A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111278170.2
申请日:2021-10-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04B7/185 , H04B17/382
Abstract: 本发明公开的基于感知接入模式的全空域测控系统,可以实现空天目标灵活接入测控通信网络。本发明通过下述技术方案实现:阵列天线及射频分系统完成目标信号不间断全空域搜索,将合成后的信号送至信号检测识别分系统和基带分系统;信号检测识别分系统完成目标信号快速检测;监控分系统协同各整机工作,依据信号检测结果实现全空域多目标快速定位,下发波束分配指令至阵列天线及射频分系统,形成扫描波束、识别波束、跟踪波束;信号检测识别分系统完成信号参数估计,上报监控分系统;监控分系统下发信号参数至基带分系统;基带分系统完成目标信号解调;监控分系统根据解调后的测控数据,对合法用户分配业务资源,实现全空域多目标感知接入测控系统。
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公开(公告)号:CN112968691A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110183712.1
申请日:2021-02-10
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H03K5/15
Abstract: 本发明提出一种脉冲时延精度自适应同步方法,旨在提供一种同步精度高、可靠性好、误差率低的自适应同步时延的方法。本发明通过下述间方案予以实现:数字电路系统外部周期性输入脉冲P0经过FPGA内置可调延迟器得到时钟CLK采样信号P1,采样信号P1经过寄存器采样后得到脉冲信号P2;同时利用外部数字电路系统时钟CLK驱动定时脉冲产生器,生成与外部周期性脉冲信号同频的本地计数产生的脉冲信号P3,时延比较器计算脉冲信号P2和脉冲信号P3上升沿的时延差n,延判断策略模计根据多个搜索周期搜索得到数字差值N的时延控制量N0进行联合计算,得到时延修正量M,得到与外部脉冲信号稳定同步的内部脉冲信号。
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公开(公告)号:CN111551908A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010233508.1
申请日:2020-03-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种降低相控阵系统阵元激活算法复杂度的方法,旨在一种能够减少计算量,能显著降低计算复杂度的方法。本发明通过下述技术方案予以实现:首先将每M个相邻阵元划分为一个子阵,在子阵划分基础上,根据阵元的总数N划分为N/M个子阵,并构建激活计算模块;然后离线计算出每个子阵指向的方向矢量与子阵内所有阵元指向的最大夹角,并存储在激活计算模块的存储单元中;计算激活区域时,针对每个目标波束,激活计算模块从存储单元中读取出每个子阵指向的方向矢量,然后依次计算每个子阵与天线波束指向目标的夹角,当某些子阵无法判断是否激活时,再计算这些子阵内的阵元与天线波束指向目标的夹角。
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公开(公告)号:CN110045361A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910150945.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种球面相控阵单脉冲数字跟踪系统,旨在提供一种无需跟踪校相、提升过顶跟踪性能的和差波束跟踪系统。本发明通过下述技术方案予以实现:矢量跟踪角误差提取设备根据和、方位差和俯仰差波束数字信号提取出方位差电压和俯仰差电压,将当前三维笛卡尔坐标系下方向矢量转化为矢量各个分量的误差电压送入角跟踪环路进行矢量跟踪;矢量角跟踪设备将当前目标方位、俯仰表示为一个在三维笛卡尔坐标系下的方向矢量,根据上述三维笛卡尔坐标系下提取的方向矢量各个分量的误差电压进入角跟踪环路进行矢量跟踪,将跟踪环路输出的方向矢量再转化为跟踪得到的方位和俯仰值反馈到全数字单脉冲和差波束形成设备,实现目标方向矢量跟踪的闭环反馈。
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公开(公告)号:CN105376179A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510674364.2
申请日:2015-10-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第十研究所
IPC: H04L12/885
CPC classification number: H04L49/9063
Abstract: 本发明提出了一种通过以太网传输测控信号的方法,利用本发明能够克服网络抖动和延迟对信号相位连续性的影响,可以避免直接传输数字信号造成网络资源的浪费。本发明通过下述流程予以实现:模拟测控信号首先通过A/D采样及数字混频得到零中频基带信号,然后进行多频点多信号组帧,压缩处理为最小单位传输帧,最小传输帧加入差错控制信息并通过网络处理模块后经以太网发送。网络数据在接收端通过网络处理模块解析得到传输帧,然后经过数据缓存、时域删除帧插入、差错控制和异常帧处理等模块进行针对信号相位连续性的处理,再经信号解压缩恢复出零中频基带信号,最后由混频和D/A处理得到模拟信号。
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