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公开(公告)号:CN113702804B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110845619.2
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种多通道数字相关器中相关误差校正方法,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括如下步骤:对多路中频数据进行高速采集和量化,得到原始采样数据d1~dn,n为多通道数字相关器通道个数;计算每个通道的同相分量I和正交分量Q;分别计算一个积分周期内每个通道I、Q数据偏置的累加值CmI、CmQ,和每个通道I、Q数据的自相关值SmII、SmQQ,以及两两通道之间的互相关运算值CorII(i,j)、CorQI(i,j);根据每个通道I、Q数据的自相关值和两两通道之间的互相关运算值计算两两通道之间的互相关值;根据每个通道(56)对比文件White, D. R.Calibration of a digitalcross-correlator for Johnson noisethermometry《.Metrologia》.1992,第29卷(第1期),1-4.任晓静;李赓;孙林;杜慧茜;吴琼之.多通道数字相关器的优化设计《.电子设计工程》.2017,(第16期),167-170.金旭;余锐;刘汝猛;李一楠;吕容川;李浩;段崇棣.一种应用于全极化辐射计的相关处理算法《.空间电子技术》.2015,(第04期),44-48.李一楠;李浩;吕容川;李延明.SMOS在轨定标概述《.空间电子技术》.2012,(第02期),24-29.陆浩;王振占.全极化辐射计的2GHz带宽数字相关系统设计《.电路与系统学报》.2012,第17卷(第04期),129-131.
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公开(公告)号:CN115932843A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211339052.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及基于多层感知网络的推扫辐射计数字波束合成方法,该方法首先建立亮温图像数据库作为推扫辐射计密集馈源阵列观测的输入信号;将所有馈源观测的输出信号作为多层感知网络的输入层,经过隐含层的多个神经元进行全连接,输出层的每一个神经元由上一隐含层所有神经元输出值加权和得到;通过前向传播对输出层的输出结果与设置的期望输出结果之间建立损失函数,判断是否低于设定阈值,低于则完成模型训练,输出数字波束合成后的模型参数;否则,则对损失函数一阶偏导,更新隐含层的网络连接权值及偏置,反向传播至隐含层,进行新一轮的模型训练,直到输出满足设定阈值时的模型参数,至此,完成推扫辐射计的数字波束合成。
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公开(公告)号:CN115375786A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210907445.2
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种一维综合孔径深度卷积神经网络及图像重建方法,本方法通过设计针对一维综合孔径辐射计的深度卷积神经网络结构,将一维综合孔径系统测得的可见度函数作为卷积神经网络的输入,微波亮温图像作为输出,实现一维综合孔径微波亮温图像重建。与传统重建亮温方法相比,本方法能在不降低空间分辨率的前提下,明显抑制吉布斯振荡,提高重建亮温图像质量;本发明简单、可靠,可以有效提升综合孔径辐射计成像质量,提高卫星遥感数据的有效利用率,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN110852141B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201910555630.8
申请日:2019-06-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于被动干涉微波图像的海面目标探测方法及系统,所述方法包括如下步骤:图像差分检测步骤;背景对消检测步骤:获得背景对消检测图像;目标标识步骤:获得目标标识图像;目标航迹图步骤:对于背景对消检测步骤中确定目标所在的图像帧范围内所有被动干涉微波图像采用背景对消检测步骤获取对应的背景对消检测图像,采用目标标识步骤对背景对消检测图像进行目标标识,然后再将该目标的所有的目标标识图像作和操作,获得目标航迹图;目标信息提取步骤:根据背景对消检测图像和目标标识图像确定目标的大小、航速和航向信息。本发明能够实现海面目标的有效探测,且是基于图像域处理的,具有计算数据量小,探测效率高的优点。
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公开(公告)号:CN113917546A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110844154.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01V3/12
Abstract: 一种基于馈源合成阵列的星载扫描型推扫辐射计系统,属于空间微波遥感技术领域。本发明通过环焦反射面实现多波束推扫,实现更高分辨率并保证了观测幅宽,满足高分辨率观测需求;本发明通过馈源合成阵列实现数字波束合成,能够获得系统所需要的最优天线方向图,实现更近的离岸探测距离,满足近岸应用需求;本发明通过馈源合成阵列在焦环上往复扫描的方式降低了系统规模,有低功耗、低重量、低成本及低复杂度的特点。
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公开(公告)号:CN110196401B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910446792.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 一种针对综合孔径相控阵微波辐射计的定标系统及方法,用于测量并校正综合孔径相控阵微波辐射计系统每路通道的放大器增益与通道噪声亮温所带来的误差,提高系统测量精度,改善成像结果质量。本方法弥补了目前综合孔径相控阵微波辐射计在定标方面定标系统复杂、测量效率低的不足,解决了综合孔径相控阵微波辐射计系统高精度定量化测量的难题,带来了定标方案实现简单、可靠性高、测量效率高的优点。
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公开(公告)号:CN112114284A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010574641.3
申请日:2020-06-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种星载微波辐射计在轨接收机增益内定标方法及系统,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括:在星载微波辐射计的地面测试阶段,通过采用外部冷定标源和接收机内部安装的匹配负载进行两点定标获取接收机的噪声温度,并且通过改变接收机物理温度获取接收机噪声温度的温度敏感性;星载微波辐射计在轨工作后,通过接收机开关周期性的切匹配负载端,并且结合地面测试得到的接收机噪声温度和温度敏感性计算接收机的增益,完成对接收机增益的定标。本发明通过克服现有方法的局限性,能够准确、简便并且实时的对辐射计在轨后接收机增益进行定标,是一种实用的星载微波辐射计接收机增益内定标方法。
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公开(公告)号:CN110646098A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910791687.8
申请日:2019-08-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种跳频星载微波辐射计射频干扰抑制方法,包括步骤如下:步骤1、辐射计接收机选择频带进行正常工作,初始本振频率为fL0;步骤2、将开关切至匹配负载,计算得到辐射计接收机多次观测匹配负载输出的电压的方差 步骤3、将开关切至天线输出端口,观测得到辐射计接收机第m次观测天线时的输出电压值VA(m);步骤4、根据获得的天线输出电压值VA(m)和观测匹配负载输出的电压的方差 进行RFI检测,判断是否存在RFI;步骤5、如果不存在RFI干扰,则本振不进行跳频,辐射计接收机保持工作频段;如果存在RFI干扰,则本振进行跳频。本发明的方法有效地进行射频干扰抑制,同时方法简单,处理复杂度低,对整星资源需求较低。
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公开(公告)号:CN109031467A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810815903.3
申请日:2018-07-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种星载太赫兹冰云天底探测仪系统,包括:天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台、控制配电系统和控制和信号处理设备;天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台和控制配电显示系统安装于探测头部;控制和信号处理设备安装在卫星平台上;探测头部进行圆锥扫描,扫描过程中相继完成对目标的观测、对热定标源源体的观测和对冷空的观测,进而实现对冰云的扫描成像和探测仪在轨的两点定标。本发明采用了一副偏馈抛物面反射器和准光学馈电网络的接收前端设计方案,并通过旋转天馈系统进行圆锥扫描实现对云中冰水粒子的天底观测。
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公开(公告)号:CN106093884A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610377929.5
申请日:2016-05-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: G01S7/295 , G01S7/2806 , G01S7/352
Abstract: 一种改进的基于FPGA的多通相关处理实现方法,首先对待相关处理信号进行正交变换、同或运算,得到同或结果数据后将分别使用二进制加法器得到加法器输出数据,然后令计数器循环计数,将加法器输出数据、RAM块中数据作为累加器输入,得到累加结果数据并作为新的RAM块中数据,最后当计数等于积分时间时,将累加器的计算结果作为多通道相关处理结果输出。本发明方法通过对相关数据进行1bit加法运算、二进制加法器分组,与现有技术相比,在简化了FPGA运算逻辑的同时,还减少了FPGA中逻辑资源的占用率,在输入信号路数较多时,可明显提高FPGA的处理效率,具有较好的适用价值。
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