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公开(公告)号:CN114518577A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210122810.9
申请日:2022-02-09
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载SAR与GNSS‑S一体化系统及协同探测方法,系统包括:L波段三频段共孔径相控阵天线(100),用于同时收发L波段三个子频段电磁信号;雷达主机(200),用于收发SAR信号、接收GNSS‑S信号和雷达时序控制;在轨处理系统(300),用于对SAR信号与GNSS‑S雷达信号进行相参处理、SAR成像和目标检测,并对所述L波段三频段共孔径相控阵天线(100)的波束进行在轨赋形,完成海面舰船目标搜索探测、成像识别和定位跟踪。本发明具有大范围海面目标搜索、高分辨率成像、长时间跟踪等优势。
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公开(公告)号:CN114488133A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210219273.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载GNSS‑S雷达舰船多维散射特性提取与分类方法,包括以下步骤:a、利用星载GNSS‑S雷达(10)接收多颗导航卫星信号的舰船目标散射信号,并对信号进行双站SAR成像,获得舰船目标的多维SAR图像;b、对多维SAR图像进行非相参融合处理,并对融合处理后的图像进行舰船目标检测,获得舰船目标的位置信息;c、提取舰船目标的长度方向和舰艏方向,并计算舰船目标的多维散射系数;d、构建矢量化多维电磁散射集,利用目标分类网络对舰船目标的类型进行分类。本发明充分利用舰船目标的多维电磁散射信息,利用卷积神经网络模型实现舰船目标高可靠智能分类,具有更高的分类正确率,能解决中高海况下的舰船目标分类难题。
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公开(公告)号:CN119291673A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411193867.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于双星多波段雷达系统的电离层测量方法,双星多波段雷达系统包括卫星A和卫星B,卫星A和卫星B分别搭载不同多波段雷达系统,卫星A和卫星B以相同的方向、速度和高度飞行,且连线方向与飞行方向垂直,包括以下步骤:控制卫星A以入射角θ向电离层交替发射短波扫频信号和超短波扫频信号;利用卫星A接收超短波扫频信号被电离层不均匀体散射的第一回波信号,利用卫星B接收短波扫频信号被电离层反射的第二回波信号;基于第一回波信号反演得到电离层不均匀体信息,基于第二回波信号反演得到反射区的反射点位置、电离层临频信息,完成电离层测量。本发明,具有测量信息维度高、测量信息时空一致性好,空间覆盖广等优势。
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公开(公告)号:CN119126037A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411177527.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种面向在轨批量船只跟踪的GNSS‑S雷达波束资源优化方法,包括:获取大范围海面内的船只的先验信息;建立GNSS‑S雷达批量目标跟踪系统模型;基于GNSS‑S雷达批量目标跟踪问题,建立GNSS‑S雷达批量目标跟踪优化模型;求解GNSS‑S雷达批量目标跟踪优化模型,得到波束指向分配和波束驻留时间分配方案,完成GNSS‑S雷达波束资源优化。本发明,充分利用了搜索模式的先验信息,并通过对波束资源的优化分配大幅提高了目标跟踪数量。
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公开(公告)号:CN118884434A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410937710.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于星载多基线GNSS‑S三维成像雷达系统的动目标探测方法,包括:利用M颗卫星的GNSS‑S载荷接收导航信号以及散射信号;根据直达信号对散射信号进行捕获跟踪,并将一维连续信号分割为多道一维回波信号;利用运动目标速度智能搜索方法提取目标速度信息,并进行三维BP成像,输出多幅三维图像;利用所述多幅三维图像,完成运动目标细检测,输出探测目标速度、位置、类别。本发明,无需发射信号以及信号发射源多,使得获取探测目标信息更丰富、功耗低、硬件成本小,从而为星载雷达系统的小型化、轻量化、集成化、芯片化、实用化奠定了基础。
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公开(公告)号:CN114428249B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111671397.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种非高斯海面SAR成像方法,包括以下步骤:a、建立三维粗糙海表面模型;b、对三维粗糙海表面模型进行SAR成像;c、根据SAR成像结果生成粗糙度指标。本发明可以区分在一个分辨单元中的单次散射,解决现有技术无法区别单个成像单元单次散射的问题,所生成非高斯粗糙海面时允许更多的自由度,而不只是指定偏度和峰度的不同。
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公开(公告)号:CN115856893B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202211430936.9
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01S13/95
Abstract: 本发明涉及一种用于卫星自身旋转的雷达天线波束控制系统,所述系统包括:天线扫描角计算单元,用于根据所述卫星的自身参数信息以及探测目标信息计算波束指向;波束在轨赋形单元,用于根据所述波束指向生成所述卫星的雷达天线的多个TR组件的幅相控制字;波束参数控制单元,用于将所述幅相控制字按预定时序写入对应的TR组件并实时调整所述雷达天线的波束指向。本发明具有系统复杂度低、指向精度高、波束自主调整速度快等优势,且具备在轨自主控制能力,无需地面测控站频繁上注控制指令。
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公开(公告)号:CN115856967A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211425916.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于GNSS信号的海面舰船多站雷达RCS测量方法及系统,测量方法包括以下步骤:计算得到舰船所在的分辨率网格点的多站雷达RCS总场;计算舰船附近海面的散射系数;利用舰船附近海面的散射系数和舰船物理面积,计算舰船所在的分辨率网格点的海面多站雷达RCS值;根据多站雷达RCS总场和海面多站雷达RCS值,计算舰船目标的多站雷达RCS值。本发明,大幅提升了舰船目标的多站雷达散射特性测量效率,降低了测量系统复杂度,通过选用合适的成像分辨率与合成孔径处理时间,提升舰船目标回波SNR,获得海面与舰船目标的RCS总场,再利用舰船附近海面散射系数与舰船面积等参数,剔除海面杂波干扰,进而实现舰船目标RCS高精度测量。
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公开(公告)号:CN115856893A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211430936.9
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: G01S13/95
Abstract: 本发明涉及一种用于卫星自身旋转的雷达天线波束控制系统,所述系统包括:天线扫描角计算单元,用于根据所述卫星的自身参数信息以及探测目标信息计算波束指向;波束在轨赋形单元,用于根据所述波束指向生成所述卫星的雷达天线的多个TR组件的幅相控制字;波束参数控制单元,用于将所述幅相控制字按预定时序写入对应的TR组件并实时调整所述雷达天线的波束指向。本发明具有系统复杂度低、指向精度高、波束自主调整速度快等优势,且具备在轨自主控制能力,无需地面测控站频繁上注控制指令。
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公开(公告)号:CN115825949A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211396696.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载双波段共孔径GNSS‑S雷达系统及其海上目标跟踪方法,所述系统包括:直达感知天线(10),用于接收导航卫星的直达信号;对海探测天线(30),用于接收海上目标的散射信号;雷达主机(20),用于同步接收、放大和采集所述直达信号和所述散射信号,并实时传输至在轨实时处理单元(40),同时根据所述在轨实时处理单元(40)输出的跟踪波束指向信息控制所述对海探测天线(30)调整跟踪波束;以及所述在轨实时处理单元(40),用于捕获跟踪所述直达信号并提取导航信息,对所述散射信号进行在轨实时处理,提取海上目标的位置并计算跟踪波束指向信息。本发明可实现大范围海面、大批量目标的在轨实时检测和长时间连续跟踪。
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