低副瓣零陷波束形成方法

    公开(公告)号:CN110045334B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201910150916.8

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提出了一种低副瓣零陷波束形成方法,利用本发明可以降低低副瓣零陷权向量设计复杂度,增加灵活性,便于硬件实现。本发明通过以下技术方案予以实现:基于虚拟子阵分步加权,将实际的均匀直线阵列划分为两个虚拟的均匀直线子阵,且两个子阵仅有一个阵元共用;低副瓣零陷权向量模块利用分步加权对波束图进行零陷约束和低副瓣约束,通过调整虚拟子阵阵元数的分配方式和副瓣电平值使两个虚拟子阵的权向量对应的波束宽度相等,低副瓣零陷权向量模块对低副瓣权向量模块和零陷权向量模块得到的低副瓣权向量和零陷权向量进行卷积,得到低副瓣零陷权向量;然后按照最大副瓣电平小于门限下波束主瓣最窄的原则选取最优权向量,完成低副瓣零陷波束形成。

    通信导航识别系统模块测试平台

    公开(公告)号:CN113965501A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111159172.X

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开的一种通信导航识别系统模块测试平台,执行效率高、用例编辑易操作和软硬件可扩展。本发明通过下述技术方案实现:测试主机基于FPGA的实时信号处理和控制,将将通用测试仪器设备模块化集成到测试主机箱体中,根据激励单元提供的激励信号,组织管理测试任务的调度,通过收发通信数据实时监控模块状态在线调试及信号检测,实现开关矩阵的适配切换,自动采集及记录被测模块性能指标测试数据和同步控制,模拟被测模块在机载系统中多种类型总线数据交互的通信环境,实现性能的自动化测试,通过采集测试仪器组件测试数据,建立测试报告分析模型和测试结果数据管理中心,自动生成测试报告,输出不同的测试资源和测试结论。

    雷达信号波形不确定度测试系统

    公开(公告)号:CN112965037A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110183698.5

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明公开的一种雷达信号波形不确定度测试系统,测试时间短,自动化程度高。本发明通过下述技术方案实现:在测量过程中,雷达端机发射的雷达激励信号经功分器分为3路,第1路雷达激励信号经雷达目标模拟器产生雷达回波信号,并输入至雷达端机接收端;第2路雷达激励信号经射频电缆送入宽带采集存储分析设备,宽带采集存储分析设备实时测量雷达信号,生成时间、频率、调制测量数据传递至数据分析计算机;第3路雷达激励信号通过雷达天线辐射出去,电子侦察设备测量到达信号的功率,生成雷达信号的功率测量数据,传递至数据分析计算机。数据分析计算机内波形不确定度计算软件统计各个维度的测量值变化数量,计算雷达信号波形不确定度。

    VCSEL带宽响应诊断评估模型优化与求解方法

    公开(公告)号:CN110430485A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910580681.6

    申请日:2019-06-29

    Abstract: 本发明公开的一种VCSEL带宽响应模型优化与求解方法,旨在提供一种可用于性能分析和故障诊断评估的VCSEL带宽响应模型的优化与求解方法。本发明通过下述技术方案予以实现:建立垂直腔面发射激光器VCSEL器的小信号幅频响应参数模块、画带宽响应曲线模型和带宽响应模型;小信号幅频响应参数模型分析不同构造方式下模型的运算时间与误差,基于速率方程建立带宽响应模型,应用相应算法求解得到模型参数;画带宽响应曲线模型根据求解得到的模型参数,绘制出不同环境温度和不同偏置电流下的带宽响应曲线,并与列文伯格-马夸尔特算法中得到的曲线逐一进行比较,得到不同环境温度和不同偏置条件下的带宽响应模型曲线。

    高精度波束跟踪系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113960620B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111159155.6

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开的一种高精度波束跟踪系统,能有效提高卫通相控阵天线跟踪精度。本发明通过下述技术方案实现:用激光雷达高精度标定天线坐标系和飞行器机体坐标系相对关系,高精度时间产生单元产生准确的时间,低时延高频率高精度惯导产生高频度高精度的位置、姿态、速度等信息,并将两坐标系相对关系、准确时间、惯导信息送入波束计算单元,波束计算单元根据准确时间和惯导信息对飞行器当前的位置和姿态进行实时精确计算,并进一步计算飞行器机体坐标系下的卫星坐标值,再根据标定的坐标系相对关系把机体坐标系下卫星坐标转换为卫通天线坐标系下的指星角度,控制天线波束高精度地指向卫星。

    拖曳线列阵声纳子阵误差失配估计方法

    公开(公告)号:CN108845325B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201810516947.6

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开的一种拖曳线列阵声纳子阵误差失配估计方法,提供一种能够减小定位误差,并能得到准确的方位估计值,更高角度分辨率的估计方法,本发明通过下述技术方案予以实现:在阵列流形矩阵模型中,将真实的全阵列流形矩阵表示为每个子阵的位移误差量和每个子阵误差量对全阵列流形矩阵贡献的线性组合;将子阵间的位置误差引入测向模型,对含有子阵间位移失配的全阵列模型运用贝叶斯法则建立数据融合模型,对子阵位置误差向量和目标真实方位进行同时求解,根据融合传感器节点采集到的数据使用贝叶斯算法同时对子阵位移误差和波达方向进行估计,得到多快拍观测值的似然函数;用后验函数得到均方根误差随信噪比变化的方位估计值和位移误差估计值。

    高精度波束跟踪系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113960620A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111159155.6

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开的一种高精度波束跟踪系统,能有效提高卫通相控阵天线跟踪精度。本发明通过下述技术方案实现:用激光雷达高精度标定天线坐标系和飞行器机体坐标系相对关系,高精度时间产生单元产生准确的时间,低时延高频率高精度惯导产生高频度高精度的位置、姿态、速度等信息,并将两坐标系相对关系、准确时间、惯导信息送入波束计算单元,波束计算单元根据准确时间和惯导信息对飞行器当前的位置和姿态进行实时精确计算,并进一步计算飞行器机体坐标系下的卫星坐标值,再根据标定的坐标系相对关系把机体坐标系下卫星坐标转换为卫通天线坐标系下的指星角度,控制天线波束高精度地指向卫星。

    电磁环境态势展示方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110456168A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910580701.X

    申请日:2019-06-29

    Abstract: 本发明公开的一种基于平行坐标系的电磁环境态势展示方法,旨在提供一种灵活直观、能获得较为全面的数据,更清晰、更精确的电磁环境态势展示方法。通过下述技术方案予以实现:基于平行坐标系将电磁环境进行格点化,对感知得到的辐射源位置信息进行离散化处理,并用格点编号表示辐射源位置,对空间频率维度进行定量映射,以为单位的频率数值较大,将其转化为对数形式;对其频率进行归一化处理;利用首尾两个端点为曲线的起点和终点,其余格点控制曲线走向的贝塞尔曲线对特征维之间关系进行描述;并采用贝塞尔曲线对相同特征,不同时间的相互联系进行展示,将能够反映电磁环境的各特征之间的联系以及各特征随时间的变化以图像形式展现出来。

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