一种跟踪雷达去耦联合测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115685107A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211370266.6

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种跟踪雷达去耦联合测试系统,包含:扫描架,其可移动;回波发射装置,与信号源通信连接且固定在扫描架上跟随扫描架移动,用于模拟目标;雷达,其固定在转台上,通过转台转动来模拟雷达固定在卫星上的扰动;上位机,与转台信号连接,用于控制转台;雷达测试设备,输入端与上位机连接,获取上位机发送给转台的角速度信息;输出端与雷达信号连接,将角速度信息输出至雷达,用于模拟卫星平台陀螺输出的角度速度信息;雷达根据角速度信息执行去耦处理,并实时输出模拟目标的位置信息用于测试。本发明首次提出了对雷达去耦功能进行系统测试,同时实现了高精度雷达跟踪目标和去耦平台扰动的联合测试,可模拟真实使用工况。

    一种整机条件下的天线单脉冲性能评估方法

    公开(公告)号:CN113625063A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110891230.1

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种整机条件下的天线单脉冲性能评估方法,该方法包含以下步骤:首先定位目标相对雷达的位置,然后修正雷达的天线的差通道的零深与和通道的主波束的偏差,获取天线在不同指向角度下差通道与和通道的归一化信息,再对归一化信息进行分析,得到天线的单脉冲性能的评估结果。本发明利用整机条件,通过雷达的控制机构控制天线运动,采用信号功率估计算法和数据融合算法,获得不同角度下的归一化信息,快速实现天线单脉冲性能评估。

    一种低冲击的铰链展开机构

    公开(公告)号:CN112443563A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910832438.9

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种低冲击的铰链展开机构,包括第一铰链、中心轴、第二铰链、动力弹簧、阻力弹簧、柔性磨片和摩擦盒,第一铰链与中心轴通过轴承连接,第二铰链通过花键装在中心轴上,中心轴的一端装有动力弹簧和阻力弹簧,另一端通过行星轮系与柔性磨片连接,柔性磨片与摩擦盒内壁接触。该低冲击的铰链展开机构采用两只涡卷弹簧分别提供动力和阻力,通过调整两只弹簧的参数,使合力在整个展开动作过程中保持稳定,采用行星轮系放大机构的展开角速度,带动柔性磨片沿摩擦盒内壁摩擦耗能,当展开角速度过大时,柔性磨片在离心力的作用下增大摩擦阻力,为机构提供更多的阻力矩,从而降低展开速度,减小冲击。

    一种基于脉冲积累帧双重频解速度模糊方法及系统

    公开(公告)号:CN109444838B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811062904.1

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲积累帧双重频解速度模糊方法及系统,包含:发射子系统,其中的基带信号产生模块产生巴克码或者线性调频信号,并输出到微波发射模块,来对接收到基带信号进行混频,调制到微波频段,经过功率放大后,输出到外部天线向空间辐射;接收子系统,其中的微波接收模块将接收天线输入的回波信号从微波频段下变频到中频,并输出到中频接收模块进行中频信号增益控制,将输出到信号处理模块的中频信号幅度电平控制在合适范围内,信号处理模块根据脉冲积累帧的类型,在帧间调整脉冲重复频率,交替完成高重频的测速帧积累和低重频的测距帧积累,并产生相应的同步脉冲输出到其它模块,同时完成信号采集、脉冲压缩积累和目标检测功能。

    基于逆高斯过程的性能退化试验贝叶斯可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN107220500B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710389892.2

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于逆高斯过程的性能退化试验贝叶斯可靠性评估方法,包含:S1、建立逆高斯过程退化统计模型,确定可靠度函数和平均失效时间;S2、收集产品在研制各阶段中试验件的性能退化数据;S3、将试验件性能退化数据折合到正样产品在正常工作应力下的性能退化数据,作为贝叶斯可靠性估计的先验信息;S4、将正样产品的性能退化数据作为后验信息,结合先验信息,得到计算可靠度函数的参数;S5、计算可靠度函数和平均失效时间,得到产品可靠性的贝叶斯估计结果。本发明采用逆高斯模型刻画产品性能的退化过程,能更好的拟合数据;将研制各阶段的试验件性能退化数据纳入贝叶斯估计先验信息范畴,使产品贝叶斯可靠性评估结果更精确、更全面。

    一种基于罗氏线圈的超大电流测试方法

    公开(公告)号:CN111257610A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010188390.5

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于罗氏线圈的超大电流测试方法,包括以下步骤:步骤1:将罗氏线圈缠绕于脉冲电源上,并进行标定;步骤2:远程监控上位机发送采集指令至脉冲电源,激发脉冲电源发射采集脉冲信号;步骤3:将采集脉冲信号通过罗氏线圈传输至积分器进行信号调理,获得调理脉冲信号;步骤4:将调理脉冲信号传输至电流采存器进行数据采集存储,获得存储数字信号;步骤5:将存储数字信号传输至上位机进行解析处理,获得电流数据。此发明解决了高功率脉冲电源测试稳定性不足、量程有限、测量精度不高的问题,基于罗氏线圈的瞬态频率响应特性和幅度响应特性,实现了脉冲功率电源大电流的测试研究,提升了高功率脉冲电源测试的稳定性和测量精度。

    基于相似产品信息的小子样产品贝叶斯可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN106570281B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201610982338.0

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于相似产品信息的小子样产品贝叶斯可靠性评估方法,包含:S1、对相似产品进行相似度打分,确定先验样本集;S2、获取先验信息,包括相似产品的失效寿命数据与伪失效寿命数据;S3、确定先验分布形式;S4、相似产品失效机理一致性检验;S5、确定先验分布和后验分布,实现可靠度的贝叶斯估计。本发明有效增加了小子样产品的样本量,先验信息包括失效寿命数据和伪失效寿命数据,并将双参数贝叶斯可靠性估计问题转换成单参数贝叶斯可靠性估计,有效提高了产品贝叶斯可靠性评估的精度,简化了贝叶斯可靠性参数估计的计算方法。

    基于固定指向天线宽波束测角的雷达装置

    公开(公告)号:CN106291527B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610594549.7

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 一种基于固定指向天线宽波束测角的雷达装置,包含:具有和差网络接口的宽波束天线,分别与和差网络接口连接的发射机和接收机,分别与发射机、接收机连接的微波源,与接收机连接的恒虚警模块,分别与恒虚警模块、接收机连接的角度提取模块,与角度提取模块连接的宽波束二维角度查找表模块;微波信号通过发射机被宽波束天线辐射出去,经目标反射后由和差网络接口形成和路、方位和俯仰信号并由接收机进行下变频,接收机输出的和路信号传输至恒虚警模块,根据截获准则得到目标距离信息;接收机输出的方位和俯仰信号传输至角度提取模块,根据目标距离信息,查表得到目标角度信息。本发明重量轻,功耗低,易于工程实现,适用于空间重量资源有限的平台。

    一种基于AGC电压和回波数据的雷达接收功率和RCS估计方法

    公开(公告)号:CN106291487B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610634381.8

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 一种基于AGC电压和回波数据的雷达接收功率和RCS估计方法,利用标定的方式,获得雷达发射检波电压与雷达发射功率的标定关系、雷达AGC电压与接收机增益的标定关系、接收机增益与回波幅度融合信息与雷达接收功率的标定关系,在雷达跟踪状态下利用AGC电压和回波数据根据标定关系估计雷达接收功率,利用估计的雷达接收功率和测量的目标距离信息估计目标RCS信息。本发明接收功率估计动态范围大、RCS估计精度高、工程实现简单、实时性好、计算量小。

    基于ECC纠错码的FPGA抗单粒子翻转快速刷新电路及方法

    公开(公告)号:CN106293991A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610651284.X

    申请日:2016-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种ECC纠错码的FPGA抗单粒子翻转快速刷新电路及方法,对于所述帧地址产生模块生成的任意一个帧地址,读写控制模块通过FPGA的ICAP接口读取数据帧,且每次只读取当前帧地址的帧数据,同时将读取的数据帧写入到帧缓存模块中;工作状态控制及错误解析模块从FPGA的帧ECC接口处接收的帧同步信号从低变高后,读取当前数据帧的ECC纠错的错误码来计算出数据帧中发生翻转的位置;帧纠错模块根据发生翻转的位置,从所述帧缓存模块中读取发生单粒子翻转的一段数据,对发生翻转的位取反得到纠错后的正确数据,并将正确数据重新写入到所述帧缓存模块中,再由所述读写控制模块将正确的数据帧重新写入到FPGA的当前帧地址中,完成FPGA抗单粒子翻转纠错。

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