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公开(公告)号:CN111458711A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010330640.4
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及雷达技术领域,提供一种星载双波段SAR系统和大范围海面舰船目标的探测方法,包括:S波段SAR、X波段SAR和信号处理模块;S波段SAR用于对大范围海面上的舰船目标进行扫描式探测,获取预设幅宽范围内的舰船目标回波信号;信号处理模块用于根据所述舰船目标回波信号确定当前探测的海域是否存在重点舰船目标,若存在,则确定所述X波段SAR对所述重点舰船目标进行成像的目标区域,并启动所述X波段SAR;X波段SAR用于对所述目标区域进行高分辨率成像探测。本发明的探测幅宽大,分辨率高,相比于多入多出星载SAR,本发明具有系统复杂度低、回波数据量低、信息时效性高等优势。
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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: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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公开(公告)号:CN115754924A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211449549.X
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种卫星分布式短波雷达系统及空间目标探测方法,卫星分布式短波雷达系统由M颗从卫星和一颗主卫星组成,M颗从卫星分别与主卫星进行指令与数据交互,任一从卫星和主卫星均搭载相同的短波雷达载荷;短波雷达载荷由N阵元杆状偶极子天线和电子学系统组成,M+1个短波雷达载荷同步发射相互正交的大功率短波信号、同步接收所有回波信号,对接收到的所有回波信号分别进行在轨处理,获得空间目标初步信息;主卫星上进行分布式雷达信息融合处理,获得空间目标的精确信息。本发明,具有探测距离远、探测范围大等优势,利用分布式多节点同步相参处理方法,提升小卫星分布式短波雷达信息时效性,且卫星分布式短波雷达系统的复杂度低。
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公开(公告)号:CN114488135B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210314938.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种低轨小卫星分布式GNSS‑S雷达系统及在轨处理方法,系统包括:主卫星(50),用于对探测区域的导航卫星信号进行接收与捕获跟踪,对海面舰船目标的GNSS‑S回波信号进行接收与处理,对分布式GNSS‑S雷达信息进行融合处理;从卫星(10,20,30,40),用于对探测区域的导航卫星信号进行接收与捕获跟踪,对海面舰船目标的GNSS‑S回波信号进行接收与处理。本发明具有成像探测性能高、信息时效性高、自身隐蔽性强、系统功耗低、系统成本低等优势。
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