密集转发式干扰环境下的机载雷达地面动目标检测方法

    公开(公告)号:CN103913725B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410096184.6

    申请日:2014-03-14

    Abstract: 本发明属于机载雷达杂波和干扰抑制技术领域,特别涉及密集转发式干扰环境下的机载雷达地面动目标检测方法。该密集转发式干扰环境下的机载雷达地面动目标检测方法包括以下步骤:机载雷达的接收阵列在对应方向接收到对应的回波信号,根据机载雷达每个方向接收的回波信号,在多普勒清晰区对应的多普勒通道范围之内,进行对应的恒虚警检测,得到对应的恒虚警检测结果;根据各个恒虚警检测结果,得出转发式干扰信号的波达方向;然后得出转发式干扰信号的空域导向矢量;根据转发式干扰信号的空域导向矢量,得出地面动目标信号幅度的最大似然估计;根据地面动目标信号幅度的最大似然估计,对地面动目标进行检测。

    高效的星载SAR的地面运动目标成像方法

    公开(公告)号:CN103983971A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410143890.1

    申请日:2014-04-10

    CPC classification number: G01S13/90 G01S13/9011

    Abstract: 本发明属于雷达技术领域,涉及星载合成孔径雷达成像方法,公开了一种高效的星载SAR的地面运动目标成像方法,其步骤为:1)将目标原始回波信号变换到二维频域;2)在二维频域构造距离匹配滤波器,通过距离向匹配滤波实现距离压缩和距离徙动校正;3)对距离匹配滤波后的信号进行距离向逆傅里叶变换,将信号变换到距离多普勒域;4)在距离多普勒域构造方位匹配滤波器,通过方位向匹配滤波实现方位压缩;5)对方位匹配滤波后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对地面运动目标的成像。本发明在二维频域实现距离徙动校正,无需插值,计算效率高;无需知道目标的运动参数和位置参数,能同时对多个目标成像。

    一种应用于车载雷达测试环境的低剖面双频段吸波表面及其制作方法

    公开(公告)号:CN113394569B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110738478.4

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本申请公开了一种应用于车载雷达测试环境的低剖面双频段吸波表面,包括介质基板、印刷在介质基板正面的电阻性频率选择单元周期排布组成的阵列、印制在介质基板背面的金属地板;所述电阻性频率选择单元,由一个电阻性方环和一个电阻性方贴片组成,且方贴片嵌在方环的中空区域内。本发明能在24GHz和77GHz两个车载雷达频段内对全方位角和30°以内俯仰角以及TE、TM两种极化的入射波实现对电磁波的有效吸收。相比于现有技术,本发明的优点是剖面极其低、重量轻,加工和装贴简便,应用于车载雷达测试环境中既能有效消除杂散电磁波的干扰,也能够极大减小测试系统占地空间大小,具有很好的工程应用前景。

    一种包覆式高频磁介材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113845360B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202111196848.2

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 一种包覆式高频磁介材料,属于电子材料领域。所述磁介材料为Ba3Co2Fe24O41‑xScMnO3六角晶型磁介复合材料;其中,x=0.02~0.10。本发明提供的一种包覆式高频磁介材料,为核壳式包覆结构,内部为溶胶凝胶法制备的ScMnO3高频纳米介电材料,外部为水热法制备的高频Ba3Co2Fe24O41磁性材料,通过水热法和烧结工艺制备出包覆结构,得到了包覆结构良好、均匀性好、性能优良的磁介复合材料。本发明磁介复合材料为包覆结构,有效降低了不同材料的晶界效应对磁介损耗的影响,保证了在高频下良好的磁特性和介电特性,可用作微带天线的基板材料。

    一种低剖面低入射角度敏感性的吸波表面及其制作工艺

    公开(公告)号:CN113394570A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110801766.X

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种低剖面低入射角度敏感性的吸波表面,包括介质基板、印刷在介质基板正面的由有耗频率选择单元排布组成的二维平面周期阵列、金属背板;有耗频率选择单元由边缘交指化的电阻性方环贴片以及金属方贴片嵌套而成。本发明能够在工作频段内达到90%以上的吸波率,同时对于TE、TM极化,俯仰入射角在0~40°范围以及任意方位入射角的入射电磁波,保持较好的性能稳定性。相比于现有技术,本发明的优点是剖面极其低,重量轻,加工较方便,在工作频带内吸波率高,极化稳定性和角稳定性较好,有很好的工程应用前景。

    一种多圆弧微通道散热装置

    公开(公告)号:CN109152310A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811227313.5

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: H05K7/20336 H05K7/20327

    Abstract: 本发明公开了一种多圆弧微通道散热装置,包括散热板、水泵以及连接它们的流体注入管和流体回流管,散热板上层的电路基板和下层的微通道基板组成,微通道基板上设有多圆弧微通道散热结构;多圆弧微通道散热结构包括5个相同的闭合的四瓣波浪圆弧型的流体槽,其中1个流体槽位于中部,其余4个流体槽对称排列在中部流体槽的周边,中部流体槽的四瓣圆弧顶端分别与周边4个流体槽中的其中一瓣圆弧顶端连通;流体进口、出口分别设置在相距最远的两瓣圆弧顶端;流体进口与流体注入管连接,流体出口与流体回流管连接。多圆弧微通道结构的曲线通道有利于改善流体与壁面的热交换过程,并且均匀的布在微通道基板层,能够均匀且充分的进行散热。

    基于数据拟合的阵元多普勒域空时二维自适应处理方法

    公开(公告)号:CN104459660B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410276765.8

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据拟合的阵元多普勒域空时二维自适应处理方法,涉及雷达技术。其具体步骤为:步骤1,得到阵元多普勒域的降维回波数据和空时导向矢量。步骤2,构造待检测距离单元的数据基矩阵;步骤3,获取目标阻塞以后的数据基矩阵。步骤4,获取辅助回波数据的拟合系数。步骤5,获取待检测距离单元的数据的最小拟合误差。步骤6,对待检测距离单元的数据的最小拟合误差进行单元平均恒虚警检测。用以解决传统STAP方法运算量巨大及样本需求苛刻的问题,在实测数据处理及对STAP的性能改善中具有很好的应用前景。

    基于杂波脊导向矢量的机载预警雷达动目标检测方法

    公开(公告)号:CN103954960B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410163523.8

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于杂波脊导向矢量的机载预警雷达动目标检测方法,涉及雷达技术。其步骤为:步骤1,利用机载预警雷达天线接收机载预警雷达的空时二维回波数据;步骤2,确定空时二维回波数据相关的杂波脊曲线位置所对应的归一化空时二维频点;步骤3,根据杂波脊曲线位置所对应的归一化空时二维频点构造杂波脊导向矢量基矩阵;步骤4,获取拟合后的剩余数据;步骤5,对剩余数据进行单元平均恒虚警检测。本发明主要解决了传统空时自适应处理在实际应用中,运算量巨大及独立同分布样本个数需求苛刻的问题。在机载预警雷达动目标检测性能改善上有较好的应用前景。

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