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公开(公告)号:CN116203324A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310040773.1
申请日:2023-01-11
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明涉及目标电磁散射特性近场测量技术领域,特别涉及一种MIMO阵列近场测量系统及方法,其中系统包括射频收发设备、上位机、一个天线阵列以及两个对应的微波开关矩阵;天线阵列至少包括一排天线阵元;微波开关阵列均包括多个收发控制开关;天线阵列中的每个天线阵元通过一个微波开关矩阵中的收发控制开关与发射链路连接,并通过另一个微波开关矩阵中的收发控制开关与接收链路连接;上位机与射频收发设备及微波开关阵列均连接,用于根据输入的设置指令,设置射频收发设备的工作参数以及微波开关阵列中各收发控制开关的通断状态。本发明能够根据需要灵活配置收发天线,通过天线收发复用,减少所需天线数量,增加孔径利用率。
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公开(公告)号:CN113552547B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110849709.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种测量室外目标RCS的方法。该方法包括:在作为测试背景的室外环境下,搭建用于测量室外目标RCS的测量装置;开启所述测量装置,以利用所述测量装置发出电磁波;将所述测量装置通过举升装置逐渐升高,并利用所述测量装置实时检测回波;根据检测的回波,确定所述测量装置举升的目标高度;利用处于所述目标高度的所述测量装置对位于地面上的室外目标的RCS进行测量。本发明提供的方案能够提高对室外目标RCS测量的准确性。
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公开(公告)号:CN115783301A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211457196.8
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及RCS测试技术领域,特别涉及一种用于测试飞行器RCS的方法及系统。本发明实施例提供了一种用于测试飞行器RCS的方法,包括:根据测试距离、目标高度和测试波长确定增益高度;控制所述收发装置在不同测试高度下进行RCS测试,得到多个测试数据;根据所述测试距离、所述增益高度和所述飞行器的多个不同高度值确定复加权系数;其中,所述高度值为所述飞行器的表面和内部中任一点距离地面的高度;根据所述复加权系数对测试数据进行处理以提高RCS测试精度。本发明提供了一种用于测试飞行器RCS的方法及系统,能够获得更加精准的RCS测试数据。
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公开(公告)号:CN115436944A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211268199.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种雷达成像聚焦方法、装置、计算设备及存储介质,该方法包括:获取目标雷达的回波数据和运动数据;根据回波数据和运动数据进行雷达成像,得到初始图像;根据预先设置的至少2个定标器,将初始图像划分为至少2个子图像;其中,子图像中均对应有一个定标器;根据定标器及其对应的子图像,计算得到该子图像的相位误差;根据相位误差对子图像进行误差补偿,得到聚焦子图像;将聚焦子图像进行拼接,得到目标雷达图像。本方案提供的雷达成像聚焦方法能够提高图像聚焦效果,改善雷达图像的成像质量。
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公开(公告)号:CN114185011A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111440094.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京环境特性研究所
Inventor: 吕鸣
Abstract: 本发明涉及一种基于传递矩阵的近远场数据变换方法及装置,方法包括如下步骤:计算进行近远场数据变换所需要的最小合成孔径角Φ;对目标区进行网格化处理;构造近场观测矩阵AN;构造远场重构矩阵AF;基于近场观测矩阵AN与远场重构矩阵AF构造传递矩阵A;通过传递矩阵A实现目标的近场散射特性数据至远场散射特性数据的映射。本发明方法借助传递矩阵概念,直接建立起目标近场和远场散射特性之间的映射关系,能够快速、准确地将目标近场散射特性数据变换至远场。
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公开(公告)号:CN111257877B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010124775.5
申请日:2020-02-27
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及目标近场电磁散射特性测试与诊断技术领域,提供了一种目标近场微波成像测试中的图像聚焦方法、装置及系统,该方法包括以下步骤:构建目标近场微波成像测试系统,包括:被测目标、测量装置、运动平台、GPS系统、金属球;控制运动平台绕被测目标的中心运动,并利用GPS系统记录运动平台的位置,同时控制测量装置进行扫频测试,并采集扫频测试数据;计算金属球与运动平台之间的参考距离及测量距离,根据该参考距离和测量距离得到相位校正因子;根据所述相位校正因子对所述目标扫频测试数据进行补偿,并进行成像处理,得到聚焦后的目标二维微波图像。本发明方法能够消除因运动平台的移动误差引起的目标二维微波图像散焦现象。
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公开(公告)号:CN112230209A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011036977.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种远距离双站RCS测量装置及方法,该方法包括:开启双源四端口矢量分析仪,生成测量信号和低频率的外参考本振信号,将外参考本振信号分为两路,在发射端支路与测量信号混频至中频,输入双源四端口矢量分析仪的参考链路接收端,在接收端支路与目标回波信号混频至中频,输入双源四端口矢量分析仪的接收链路接收端;通过调整发射天线和接收天线之间的双站夹角关系,发射天线向目标发射测量信号,接收天线接收目标反射的回波信号,对参考链路接收端、接收链路接收端获取目标回波数据进行采集存储,从而实现远距离目标双站RCS测量。本发明为实现远距离双站RCS精确测量和高分辨成像分析提供了一种技术手段。
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公开(公告)号:CN111273281A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010082603.6
申请日:2020-02-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种近距电磁测量方法及系统,该方法包括:设置高度采集子系统,用于实时测量天线高度;在测量场地内划分测量区域,在各个所述测量区域的起始点处通过调节天线高度对标体进行垂直向区间内扫描,记录对应的实际场强分布,得到相应所述测量区域的基准高度值;启动载车执行天线圆周运动扫描待测量目标,获取雷达数据,并通过高度采集子系统及载车GPS采集信息,建立扫描过程中的天线三维轨迹模型;结合各所述测量区域的基准高度值,对天线三维轨迹模型各采集点与相对应的雷达数据进行补偿修正,得到修正后的目标近距电磁测量数据。本发明可对测量过程天线所发出的电磁波在目标所处空间的辐射增益进行补偿,提高测量的准确度。
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公开(公告)号:CN108732548A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810284066.6
申请日:2018-04-02
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及圆周扫描模式下获取目标散射数据的方法,属于散射测量技术领域。该方法的具体实施方式包括:获取圆周扫描模式下目标的近场频域散射数据;对所述近场频域散射数据进行傅里叶逆变换,确定目标的近场距离域散射数据;根据近场距离域散射数据确定目标的远场距离域散射数据;根据目标的远场距离域散射数据确定目标的远场频域散射数据。本发明能够准确确定目标的近场散射数据和远场散射数据换算关系,可应用推广至任意不同距离条件下的散射数据变换;在根据远场散射数据确定近场散射数据时,能够避开由远场散射变换至近场散射的反卷积问题,逆向地由远场散射计算近场散射响应,拓宽散射测试的应用范围。
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