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公开(公告)号:CN119395694A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411193865.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明提供的一种基于双星SAR大幅宽海面探测及非均匀分辨率智能成像系统,包括:大幅宽海面探测系统,用于基于采集到的SAR回波信号进行大幅宽海面探测;智能成像系统,基于大幅宽海面探测的探测结果进行非均匀分辨率智能成像;SAR发射子系统采用相控阵天线在距离向大幅宽区域进行高增益窄波束扫描发射,覆盖大范围海面区域;SAR接收子系统采用多通道天线对回波信号进行宽幅并行接收;SAR接收子系统配置有DBF处理模块和资源管控处理模块;SAR发射子系统基于资源管控处理模块反馈的天线波束参数和发射信号参数进行信号发射。本发明,具有回波功率密度高的优势,可有效降低对接收系统灵敏度的要求。
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公开(公告)号:CN115825938B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211396665.X
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天波雷达系统与上电离层探测方法,所述系统包括:天基天波雷达系统和地面数据反演系统,所述天基天波雷达系统包括:星载杆状偶极子天线(10),用于采用正侧视探测方式对电离层进行探测,并接收雷达回波信号;雷达信号收发控制模块(20),用于对所述星载杆状偶极子天线(10)连续发射雷达信号、接收雷达回波信号以及各自的时序进行控制;以及雷达数据处理模块(30),用于在轨处理所述雷达回波信号,得到BP图像数据;所述地面数据反演系统包括:电离层参数反演模块(40),用于对所述BP图像数据进行反演,重建电离层的位置和等离子体密度分布。本发明可实现大范围、高精度的上电离层散射位置及等离子体密度分布的特征探测。
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公开(公告)号:CN115728766B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211451040.9
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种两级智能双星SAR系统与海面舰船目标跟踪方法,测量方法包括以下步骤:SAR双星以初始模式进行大幅宽搜索,收集多个海面舰船目标信息;将初始模式搜索到的多个海面舰船目标信息进行智能处理,得到任一舰船目标的切片;根据任一舰船目标的切片,进行模式智能重构,得到舰船目标跟踪的雷达跟踪模式参数;根据雷达跟踪模式参数,启动舰船目标跟踪模式。本发明,能实现大幅宽海面目标探测与长时间跟踪等多模式智能重构,具有大范围搜索、高分辨率成像、长时间跟踪等多模式自主重构优势,降低对地面测控站的指令控制依赖,探测效率高、信息时效性高,缩短了海面舰船目标信息的获取时间。
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公开(公告)号:CN118707459A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410811940.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于递归最小误差熵准则的GNSS‑S雷达自适应杂波抑制方法,包括以下步骤:步骤S1、获取GNSS‑S雷达回波,并进行数据预处理;步骤S2、确定输入信号d(n)和参考信号x(n);步骤S3、初始化滤波器系数w(0)、高斯核函数带宽σ及遗忘因子λ,设置信号窗口长度L;步骤S4、根据窗口内信号计算误差信号,基于RMEE准则更新滤波器的权重系数,至损失函数达到最小,误差信号即为提取的雷达目标信号。本发明,能够有效地去除非高斯的雷达杂波。
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公开(公告)号:CN115825960B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211465865.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及基于星载GNSS‑S雷达的海面风场反演方法,包括:S100,星载GNSS‑S雷达接收海面散射的多维GNSS‑S回波信号;S200,沿方位向,对所述多维GNSS‑S回波信号进行子孔径划分,得到多个回波子孔径SAR图像;S300,根据多个所述回波子孔径SAR图像,确定海杂波的时间相关性;S400,根据多个所述回波子孔径SAR图像进行GNSS‑SAR子孔径成像,得到多视SAR图像;S500,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的空间相关性;S600,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的幅度分布特性;S700,根据海杂波的时间相关性、空间相关性和幅度分布特性,确定海面风场模型。本发明可以实现海面风场的连续、大范围、高时效性反演。(56)对比文件万贝 等.机载GNSS-R海面风场反演信号处理方法研究.电子设计工程.2018,第26卷(第7期),第63-67页.Chen Li 等.An Algorithm for Sea-Surface Wind Field Retrieval From GNSS-RDelay-Doppler Map.IEEE Geoscience andRemote Sensing Letters.2014,第11卷(第2期),第2110-2114页.
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公开(公告)号:CN115728760B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211465848.2
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及基于张量化散射信息的海面风浪流星载无源探测方法,包括:S100,接收导航卫星信号、雷达卫星信号及导航卫星信号和雷达卫星信号经海面的多维散射信号;S200,捕获及跟踪导航卫星信号和雷达卫星信号,并解算信号参数及卫星位置参数;S300,根据信号参数及卫星位置参数,抑制来自导航卫星信号和雷达卫星信号的同频直射干扰,优化多维散射信号;S400,根据优化后的多维散射信号获取海面双站雷达视频图像,并计算海面上各成像网格点的动态多维散射强度;S500,根据动态多维散射强度,构建海面张量化散射信息;S600,根据海面张量化散射信息,反演海面的风场、浪场和流场。具有低功耗、低成本和易于快速组网的优势,能够实现海面风浪流同步高分辨率探测。
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公开(公告)号:CN115754924B
公开(公告)日:2023-05-16
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:CN115825960A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211465865.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及基于星载GNSS‑S雷达的海面风场反演方法,包括:S100,星载GNSS‑S雷达接收海面散射的多维GNSS‑S回波信号;S200,沿方位向,对所述多维GNSS‑S回波信号进行子孔径划分,得到多个回波子孔径SAR图像;S300,根据多个所述回波子孔径SAR图像,确定海杂波的时间相关性;S400,根据多个所述回波子孔径SAR图像进行GNSS‑SAR子孔径成像,得到多视SAR图像;S500,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的空间相关性;S600,根据所述多视SAR图像,确定海杂波的幅度分布特性;S700,根据海杂波的时间相关性、空间相关性和幅度分布特性,确定海面风场模型。本发明可以实现海面风场的连续、大范围、高时效性反演。
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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: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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