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公开(公告)号:CN113759376B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111108158.7
申请日:2021-09-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种自主探测成像一体化雷达装置,包括:微波源,其用于生成窄带探测信号,宽带成像信号,窄带本振信号和宽带本振信号;发射机,其用于对接收到的窄带探测信号和宽带成像信号的功率进行放大处理;高频收发组件,其分别与微波源和发射机连接;五喇叭馈源的卡塞格伦抛物面天线,其与高频收发组件连接;A/D转换模块,其用于将高频收发组件所反馈的信号转换为数字信号;恒虚警模块,其用于根据接收到的数字信号获得目标的位置信息;二维跟踪角误差提取模块,其用于获得目标的跟踪角误差;逆合成孔径雷达ISAR二维成像模块其用于获得目标的逆合成孔径雷达ISAR图像;二维指向机构,其根据跟踪角误差,控制卡塞格伦抛物面天线稳定跟踪目标。
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公开(公告)号:CN113759376A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111108158.7
申请日:2021-09-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种自主探测成像一体化雷达装置,包括:微波源,其用于生成窄带探测信号,宽带成像信号,窄带本振信号和宽带本振信号;发射机,其用于对接收到的窄带探测信号和宽带成像信号的功率进行放大处理;高频收发组件,其分别与微波源和发射机连接;五喇叭馈源的卡塞格伦抛物面天线,其与高频收发组件连接;A/D转换模块,其用于将高频收发组件所反馈的信号转换为数字信号;恒虚警模块,其用于根据接收到的数字信号获得目标的位置信息;二维跟踪角误差提取模块,其用于获得目标的跟踪角误差;逆合成孔径雷达ISAR二维成像模块其用于获得目标的逆合成孔径雷达ISAR图像;二维指向机构,其根据跟踪角误差,控制卡塞格伦抛物面天线稳定跟踪目标。
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公开(公告)号:CN106597393B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611100017.X
申请日:2016-12-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种星载微波光学复合跟瞄雷达在轨标定系统和方法,标定系统包含光学跟瞄系统;微波天线、环形器、和差器;发射机;接收机;数字信号处理机,其连接光学跟瞄系统、接收机和发射机;机构控制器、二维指向机构。本发明依靠复合跟瞄雷达产品自身配套的光学跟瞄系统实现微波天线机械轴指向的在轨标定。这种标定系统和标定方法只需依靠产品配套硬件,不需增加额外硬件设备,易于工程实现,非常适合在空间重量资源有限的平台上使用。
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公开(公告)号:CN105159281A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510542513.X
申请日:2015-08-28
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0213
Abstract: 本发明涉及一种FPGA单粒子翻转故障模拟测试系统和方法。该方法包含:S1、配置文件生成比较模块生成参考配置文件和新配置文件,并比较得到这两个文件的翻转位数;S2、通过配置文件注入模块,将参考配置文件和新配置文件分别注入到FPGA配置程序在轨监控平台中的被监控FPGA中,并生成分频信号;S3、启动FPGA配置程序在轨监控平台中的被测在轨监控模块,比较得到参考配置文件和新配置文件的翻转位数,并刷新被监控FPGA中的文件数据;S4、通过故障分析模块得出在轨监控验证结果。本发明能够保证FPGA在轨监控功能的准确;测试覆盖性好,成本低,花费时间少,在工程上实现技术难度低,便于在项目初期开展调试验证。
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公开(公告)号:CN103472438A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310437344.4
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/32
Abstract: 本发明涉及一种多通道信号脉压时分复用装置,通过采样数据缓存模块对和路、俯仰和方位通道IQ解调后的六路采样数据进行缓存;时分复用控制器按照不同时间段把缓存后的采样数据依次送至脉压处理模块,由所述脉压处理模块根据脉压模式选择不同的脉压方式进行处理;最后进行数据拼接写入缓存中,所述脉压数据缓存模块把脉压后的数据存储到相应的地址空间,实现多通道信号脉压时分复用,供DSP读取以完成相参积累处理。本发明的采样数据缓存模块,采用并行处理方式,提高了数据处理吞吐量;时分复用脉压处理降低了资源占用率;最后缓存脉压后的数据,提高了DSP读取数据的速度和跨时钟域的隔离度。
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公开(公告)号:CN115932763A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211558904.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种基于光学辅助的雷达外场试验验证系统,包含:二维驱动转台,与控制器连接,二维驱动转台上设置有支架工装;雷达,固定设置在支架工装上;摄像头,固定设置在支架工装上;雷达测控设备,与雷达信号连接,用于控制雷达工作以及雷达参数预装;光学辅助驱动控制系统,与用于控制二维驱动转台的所述控制器信号连接,以及与摄像头信号连接,接收并处理摄像头采集的图像信息;目标物,用于模拟所述雷达的探测目标,所述雷达发射微波被目标物反射形成雷达回波被雷达接收。本发明捕获目标物更快速、能够精准识别目标并主瓣截获。
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公开(公告)号:CN106291527A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610594549.7
申请日:2016-07-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/42
CPC classification number: G01S13/42
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。
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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
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
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。
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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
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/42
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。
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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
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F11/10
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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