基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法

    公开(公告)号:CN114325630B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210002979.0

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法,该方法包括:对天线空域极化特性分布进行研究,分析典型矩形口径天线的空域极化特性;由天线极化特性的空间表征模型出发,构建基于天线空间极化特性的目标单站散射测量误差传递模型;利用极化散射特性已知的典型标准体进行测试验证,通过提取标准体目标的全极化散射矩阵,验证测试精度;本发明基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法,通过对传统的基于点目标的定标方法误差分析,构建更精确的全极化散射矩阵误差传递模型,对典型标准体进行定标,提取全极化散射矩阵,验证测试精度。

    雨雪环境下的目标全极化散射矩阵误差模型构建方法

    公开(公告)号:CN113189552A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110409782.4

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种雨雪环境下的目标全极化散射矩阵误差模型构建方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:对雨雪环境进行极化效应分析,确定气象目标的反射对称性;构建雨雪环境下的传输矩阵;设置目标,确定测量系统自身引入的系统误差影响;在系统误差影响的基础上,结合传输矩阵,增加雨雪环境引入的环境误差影响,构建雨雪环境下目标全极化散射矩阵误差模型。本发明通过对雨雪环境及测量系统的误差分析,构建了目标全极化散射矩阵的测量误差模型。

    一种基于宽带雷达俯视测量目标RCS的方法和系统

    公开(公告)号:CN110441745A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910758676.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于宽带雷达俯视测量目标RCS的方法和系统,所述方法的一个实施方式包括:利用设置在空中的宽带雷达以俯视的姿态向目标发射测量信号,并接收目标回波信号;将所述宽带雷达设置在地面,利用设置在地面的所述宽带雷达向处在地面的定标体发射定标信号,并接收定标体回波信号;根据雷达方程将接收到的定标体回波信号转换为对应于设置在空中的所述宽带雷达与目标之间距离的定标体回波数据;依据所述目标回波信号和所述定标体回波数据确定目标RCS。该实施方式能够实现自由空间内对定标体的测试和宽带雷达俯视测量的精确标定,有助于目标RCS的精确测量。

    一种针对目标摆放位置误差的目标RCS相位校准方法

    公开(公告)号:CN112230190B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202011054504.3

    申请日:2020-09-29

    Inventor: 刘芳 吕鸣 侯浩浩

    Abstract: 本发明涉及一种针对目标摆放位置误差的目标RCS相位校准方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:针对测量雷达进行参数设置,建立发射信号模型;以圆柱体作为目标,确定圆柱体的测量参数及摆放位置;建立接收回波模型,并通过测量雷达获取方位角度连续变化至少半个周期的回波信号数据;根据接收回波模型与获取的回波信号数据,反演目标的摆放位置坐标;根据反演得到的摆放位置坐标与理论位置坐标的误差,评估回波信号数据的置信度。本发明能够减少摆放位置误差对回波信号数据的影响,提高目标RCS相位测量精度。

    一种利用旋转二面角修正RCS测量中角误差的方法

    公开(公告)号:CN109388897A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811241453.8

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种利用旋转二面角修正RCS测量中角误差的方法,包括首先定义交叉极化比,其次计算无角误差时的交叉极化比,再次计算有角误差时的交叉极化比,进而计算系统的角度偏差,最后求取存在角误差时的接收矩阵,反演出真实散射矩阵。该方法解决了利用二面角作为定标体旋转时,角度不能精确对准而引入角度偏差的问题,提高了角度偏差求取精度,提升了极化定标效果。

    一种提升有源天线目标RCS测量精度的方法

    公开(公告)号:CN115792413A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211505921.4

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种提升有源天线目标RCS测量精度的方法,涉及天线领域,包括对有源天线目标的电磁散射原理进行研究,分析单端口有源天线的散射特性;对天线模式项进行分析,研究其对整体结构项散射的影响;本发明具有提出一种提升有源天线目标RCS测量精度的方法,通过对传统的有源天线目标的RCS数据测试方法的误差分析,去除模式项对结构项散射的影响,得到更精确的散射测量数据的优点。

    基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法

    公开(公告)号:CN114325630A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210002979.0

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法,该方法包括:对天线空域极化特性分布进行研究,分析典型矩形口径天线的空域极化特性;由天线极化特性的空间表征模型出发,构建基于天线空间极化特性的目标单站散射测量误差传递模型;利用极化散射特性已知的典型标准体进行测试验证,通过提取标准体目标的全极化散射矩阵,验证测试精度;本发明基于天线空域极化特性的目标散射矩阵测量方法,通过对传统的基于点目标的定标方法误差分析,构建更精确的全极化散射矩阵误差传递模型,对典型标准体进行定标,提取全极化散射矩阵,验证测试精度。

    一种基于宽带雷达俯视测量目标RCS的方法和系统

    公开(公告)号:CN110441745B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910758676.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于宽带雷达俯视测量目标RCS的方法和系统,所述方法的一个实施方式包括:利用设置在空中的宽带雷达以俯视的姿态向目标发射测量信号,并接收目标回波信号;将所述宽带雷达设置在地面,利用设置在地面的所述宽带雷达向处在地面的定标体发射定标信号,并接收定标体回波信号;根据雷达方程将接收到的定标体回波信号转换为对应于设置在空中的所述宽带雷达与目标之间距离的定标体回波数据;依据所述目标回波信号和所述定标体回波数据确定目标RCS。该实施方式能够实现自由空间内对定标体的测试和宽带雷达俯视测量的精确标定,有助于目标RCS的精确测量。

    一种重心测量装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109781343A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910252726.7

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种重心测量装置,所述装置的一实施方式包括:主梁以及安装在主梁不同位置的多个拉力传感器;其中,测量时,将待测目标通过所述多个拉力传感器中的两个悬挂在主梁,获得待测目标在主梁延伸方向的重心数据。该实施方式能够快速、准确地测量各种目标的一维重心数据。

    一种针对目标摆放位置误差的目标RCS相位校准方法

    公开(公告)号:CN112230190A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011054504.3

    申请日:2020-09-29

    Inventor: 刘芳 吕鸣 侯浩浩

    Abstract: 本发明涉及一种针对目标摆放位置误差的目标RCS相位校准方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:针对测量雷达进行参数设置,建立发射信号模型;以圆柱体作为目标,确定圆柱体的测量参数及摆放位置;建立接收回波模型,并通过测量雷达获取方位角度连续变化至少半个周期的回波信号数据;根据接收回波模型与获取的回波信号数据,反演目标的摆放位置坐标;根据反演得到的摆放位置坐标与理论位置坐标的误差,评估回波信号数据的置信度。本发明能够减少摆放位置误差对回波信号数据的影响,提高目标RCS相位测量精度。

Patent Agency Ranking