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公开(公告)号:CN111273252A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010157750.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于多块DDS同步的去斜处理方法,包括以下步骤:步骤1:为所有DDS提供完全一致的参考时钟;步骤2:通过一块FPGA向所有DDS提供完全一致的IO_UPDATE信号;步骤3:通过FPGA对DDS进行同步配置;判断所有DDS的同步时钟信号是否完全对齐;若未对齐,重新配置;步骤4:同步完成后,根据实际需求将一路或多路DDS信号传输至发射前端进行发射,一路DDS信号作为参考信号传输至接收端;步骤5:通过对发射信号与参考信号进行时延精控,完成去斜处理。此发明解决了传统的雷达高度计去斜处理中器件同步性差导致时延偏差的问题,通过多块DDS芯片结合FPGA精准控制输出信号间时延,降低了差频频点与信号带宽,减小了系统硬件压力,实现了测距结果更精准的效果。
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公开(公告)号:CN113608191B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110872331.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种近场目标方位识别方法,包括:根据预设方位分辨率和圆环阵列构建涡旋电磁波发生模型;通过所述涡旋电磁波发生模型向近场目标发射涡旋电磁波,以获取所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号;以及根据所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号得到所述近场目标的距离和方位角,以对所述近场目标进行方位识别。本发明通过涡旋电磁波发生模型可以产生多种模态的涡旋电磁波并向近场目标发射不同模态的涡旋电磁波,从而将涡旋电磁波应用于近场目标的方位识别中,进而对近场目标方位进行精确识别。(56)对比文件Tang, B., Guo, K. Y., Wang, J. P., &Sheng, X. Q.Resolution performance of theorbital-angular-momentum-based imagingradar《.IEEE Antennas and WirelessPropagation Letters》.2017,(第16期),2975-2978.李宗彬;杨刚;陈潜;夏红娟.引信半实物射频仿真中的近场效应《.上海航天》.2009,第52卷(第04期),52-54.李鹏;武海东;李炜昕.合成孔径雷达高度计高度估计算法研究《.测试技术学报》.2016,第30卷(第05期),412-415.刘康;黎湘;王宏强;程永强.涡旋电磁波及其在雷达中应用研究进展《.电子学报》.2018,(第09期),237-244.常青;林川;李显旭.电磁涡旋通信技术发展与现状《.系统工程与电子技术》.2018,(第11期),167-178.
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公开(公告)号:CN113589285B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110864156.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种飞行器SAR实时成像方法,雷达工作于间歇Burst成像模式,首先结合惯导信息,对单个Burst回波数据做多普勒中心频率估计,结合该Burst回波数据及其多普勒中心频率估计值进行多普勒调频率估计;然后对Burst回波数据进行加速度补偿,采用改进ECS算法完成Burst回波成像预处理,再通过时域划分子孔径数据,做方位FFT获得多幅子孔径图像,经多视处理得到Burst图像;最后经过多幅Burst图像的SAR定位、配准、拼接,得到完整的SAR图像。本发明用于解决现有SAR子孔径成像算法难以满足实时匹配导航要求的问题,能够兼顾精度与效率,对存储资源要求不高,易于实现,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN113702932A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110994492.0
申请日:2021-08-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开一种测高雷达校准系统,应用于双天线测高雷达中,双天线测高雷达包括射频收发模块、与射频收发模块连接的信号调节模块及与信号调节模块连接的双通道天线;包括:相位校准模块,分别与射频收发模块和双通道天线进行连接,用于对射频收发模块、信号调节模块和双通道天线形成的发射链路和接收链路进行相位校准,以得到校准回波信号;信号处理平台,分别与相位校准模块和信号调节模块进行连接,用于根据校准回波信号得到发射链路和所述接收链路的相位差,以对发射链路中的信号和接收链路接收的信号进行相位补偿。本发明实现了对双天线测高雷达的发射链路和接收链路的相位校准及补偿,可以提高双天线测高雷达的测量分辨率和测高精度。
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公开(公告)号:CN113589285A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110864156.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种飞行器SAR实时成像方法,雷达工作于间歇Burst成像模式,首先结合惯导信息,对单个Burst回波数据做多普勒中心频率估计,结合该Burst回波数据及其多普勒中心频率估计值进行多普勒调频率估计;然后对Burst回波数据进行加速度补偿,采用改进ECS算法完成Burst回波成像预处理,再通过时域划分子孔径数据,做方位FFT获得多幅子孔径图像,经多视处理得到Burst图像;最后经过多幅Burst图像的SAR定位、配准、拼接,得到完整的SAR图像。本发明用于解决现有SAR子孔径成像算法难以满足实时匹配导航要求的问题,能够兼顾精度与效率,对存储资源要求不高,易于实现,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110967692A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911347403.2
申请日:2019-12-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种成像方法,包含:步骤S1、获取雷达探测目标的涡旋电磁波回波信号;步骤S2、对所述涡旋电磁波回波信号进行预处理;步骤S3、根据经所述预处理的涡旋电磁波回波信号,获取所述雷达探测目标的位置信息;步骤S4、根据经所述预处理的涡旋电磁波回波信号,获取所述雷达探测目标的若干个散射点的方位角信息;步骤S5、根据所述位置信息和所述若干个散射点的方位角信息,获得与每一所述散射点相对应的散射点俯仰角信息;步骤S6、将所有所述散射点俯仰角信息映射至三维坐标中,以重构出所述雷达探测目标的立体图像。本发明提出了一种适应不同距离探测的涡旋电磁波三维成像方法。
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公开(公告)号:CN110967692B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201911347403.2
申请日:2019-12-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种成像方法,包含:步骤S1、获取雷达探测目标的涡旋电磁波回波信号;步骤S2、对所述涡旋电磁波回波信号进行预处理;步骤S3、根据经所述预处理的涡旋电磁波回波信号,获取所述雷达探测目标的位置信息;步骤S4、根据经所述预处理的涡旋电磁波回波信号,获取所述雷达探测目标的若干个散射点的方位角信息;步骤S5、根据所述位置信息和所述若干个散射点的方位角信息,获得与每一所述散射点相对应的散射点俯仰角信息;步骤S6、将所有所述散射点俯仰角信息映射至三维坐标中,以重构出所述雷达探测目标的立体图像。本发明提出了一种适应不同距离探测的涡旋电磁波三维成像方法。
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公开(公告)号:CN113608191A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110872331.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种近场目标方位识别方法,包括:根据预设方位分辨率和圆环阵列构建涡旋电磁波发生模型;通过所述涡旋电磁波发生模型向近场目标发射涡旋电磁波,以获取所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号;以及根据所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号得到所述近场目标的距离和方位角,以对所述近场目标进行方位识别。本发明通过涡旋电磁波发生模型可以产生多种模态的涡旋电磁波并向近场目标发射不同模态的涡旋电磁波,从而将涡旋电磁波应用于近场目标的方位识别中,进而对近场目标方位进行精确识别。
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