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公开(公告)号:CN105468073A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510944721.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G05F1/56
CPC classification number: G05F1/56
Abstract: 一种高速采集处理系统瞬态功耗降低电路及方法,基于多片AD和FPGA实现,多片高速AD模数转换模块完成多路宽带信号的采集,FPGA完成多片高速AD模数转换模块的上电控制、配置并完成高速AD模数转换模块输出的高速并行信号的接收及处理,开关电源类型的DC/DC模块完成+28V转+5V,开关电源类型的点负载模块分别完成+5V电压转+1.2V电压和+5V电压转+2.5V电压的功能,多片线性稳压电源模块完成+2.5V转+1.9V的功能,调节点负载模块的开关频率和补偿参数。本发明使高速采集电路在FPGA加载及宽带信号输入的情况下瞬态功耗得到一定的抑制,DC/DC模块在瞬态功耗接近额定输出时仍能稳定工作,从而保证DC/DC模块较高的输出效率,从而降低了整机的热耗。
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公开(公告)号:CN117826102A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311753869.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 一种星载扇形波束散射计后向散射系数定标方法,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括:在星载扇形波束散射计数据处理前,建立分辨单元相对视角和切片相对位置查找表,建立分辨单元照射积分参数查找表。在地面数据处理阶段,根据每个时刻场景观测数据,基于观测几何查找表确定距离向分辨单元功率切片累积范围和对应波束中心视角,基于照射积分查找表确定各分辨单元对应照射积分参数。结合系统定标参数和在轨定标观测数据,根据雷达方程计算出各分辨单元后向散射系数,实现后向散射系数定标和定位。本发明通过克服现有处理方法的局限性,能够准确、可靠和高效地实现扇形波束散射计距离向不同分辨单元后向散射系数定标和定位。
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公开(公告)号:CN111983610B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010754132.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于方位变标和频谱分析成像的SAR图像定位方法,首先,各burst数据或条带子带数据在完成距离脉压和距离徙动校正后,选择合适的参考斜距进行双曲到二次方位变标,通过SPECAN完成方位聚焦;其次,修正SAR图像距离门斜距和多普勒频率参数,确定RD定位模型参数;接着,SAR图像4个顶点RD定位,确定场景覆盖范围并完成网格划分;然后,各网格点逆RD定位,确定网格点在SAR图像中的方位位置和距离位置;最后,SAR图像重采样,完成图像定位。本发明中定位方法稳健、精度高,已经有效应用于星载SAR扫描模式burst图像定位处理。
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公开(公告)号:CN106597392B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201611060363.X
申请日:2016-11-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种SAR系统实时相位误差补偿方法,步骤为:(1)依次产生n组样本信号脉冲,每一组样本信号又包括2m个样本信号脉冲;(2)采集任意一组样本信号,共2m个样本信号脉冲,求取该组全部2m个样本信号脉冲的平均值作为标准信号并存储;(3)对于其余的n‑1组样本信号脉冲中的每一组,当采集到该组的第一个脉冲时,与存储的标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑1;采集到第二个脉冲时,同样与标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑2;以此类推,直到得到第2m个脉冲与标准信号的相位然后对θ21‑1、θ21‑2……做平均,求得相位误差θ21;(4)利用n‑1个相位误差θ21,分别对相应样本信号脉冲组所在的通道进行相位校准。
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公开(公告)号:CN105468073B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510944721.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种高速采集处理系统瞬态功耗降低电路及方法,基于多片AD和FPGA实现,多片高速AD模数转换模块完成多路宽带信号的采集,FPGA完成多片高速AD模数转换模块的上电控制、配置并完成高速AD模数转换模块输出的高速并行信号的接收及处理,开关电源类型的DC/DC模块完成+28V转+5V,开关电源类型的点负载模块分别完成+5V电压转+1.2V电压和+5V电压转+2.5V电压的功能,多片线性稳压电源模块完成+2.5V转+1.9V的功能,调节点负载模块的开关频率和补偿参数。本发明使高速采集电路在FPGA加载及宽带信号输入的情况下瞬态功耗得到一定的抑制,DC/DC模块在瞬态功耗接近额定输出时仍能稳定工作,从而保证DC/DC模块较高的输出效率,从而降低了整机的热耗。
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公开(公告)号:CN119780857A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411952830.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于图像重构技术的星载微波散射计方位向分辨率增强方法,根据距离向分辨率需求将距离向波束足迹划分为若干分辨单元,通过定标将分辨单元功率转换为后向散射系数,同时基于观测几何信息通过地理定位确定后向散射系数对应的观测位置;沿着天线扫描时各距离向分辨单元对应波束中心形成的地面足迹轨迹分段连续划分一维均匀网格,基于距离向高分辨率后向散射系数和对应的空间响应函数在网格区域内投影信息应用散射计图像重构算法实现网格内后向散射系数重构。本发明通过克服现有处理方法的局限性,能够实时、可靠和高效地实现星载微波散射计方位向分辨率提升,是一种实用的星载微波散射计数据处理方法。
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公开(公告)号:CN106597392A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611060363.X
申请日:2016-11-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种SAR系统实时相位误差补偿方法,步骤为:(1)依次产生n组样本信号脉冲,每一组样本信号又包括2m个样本信号脉冲;(2)采集任意一组样本信号,共2m个样本信号脉冲,求取该组全部2m个样本信号脉冲的平均值作为标准信号并存储;(3)对于其余的n‑1组样本信号脉冲中的每一组,当采集到该组的第一个脉冲时,与存储的标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑1;采集到第二个脉冲时,同样与标准信号进行相位差计算,得到相位误差θ21‑2;以此类推,直到得到第2m个脉冲与标准信号的相位然后对θ21‑1、θ21‑2……做平均,求得相位误差θ21;(4)利用n‑1个相位误差θ21,分别对相应样本信号脉冲组所在的通道进行相位校准。
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公开(公告)号:CN119805005A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411906325.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种GEOSAR天线方向图在轨测量方法:步骤1,定标设备布设;步骤2,制定卫星观测计划;步骤3,对定标器采集的信号进行IQ数字解调生成基带复信号;步骤4,对步骤3生成的基带复信号进行脉冲压缩处理,并提取每个脉冲的峰值幅度;步骤5,读取卫星精密定轨参数和卫星姿态测量参数,按照卫星姿态转序顺序将卫星轨道坐标系Eb转换到卫星本体坐标系Es;然后计算每个脉冲对应的方位角度;步骤6,将步骤5计算得到的每个脉冲对应的方位角度和步骤4提取的每个脉冲的峰值幅度对应,获得GEOSAR天线方向图。本发明的方法对于地面设备需求简单、实用性强,是一种有效可行的GEOSAR天线方向图在轨测量方法。
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公开(公告)号:CN118041735A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410045109.0
申请日:2024-01-11
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L27/14 , H04L27/152
Abstract: 本申请涉及一种数字免混频正交解调方法、装置及系统,在雷达系统的发射端,通过高本振下变频,由高频信号获得低频信号,在接收端,采用同一套数字免混频正交解调的修正符号,将多频的中频采集信号变为基带I、Q两路信号;本申请利用混频以及数字免混频正交解调原理,采用同一套程序实现了对不同频段信号的数字免混频正交解调,简化了数字免混频正交解调程序以及后续的数据处理程序,可广泛应用于地面站系统,优化系统以及单机设计。
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公开(公告)号:CN116359860A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211689667.8
申请日:2022-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于有源定标器的星载微波散射计在轨方向图标定方法,包括:根据有源定标器的位置信息得到不同时刻波束在散射计天线系下的俯仰角和方位角;根据有源定标器的指向信息和位置信息得到不同时刻波束在有源定标器天线系下的俯仰角和方位角;根据有源定标器接收到的功率信号和不同时刻波束在有源定标器天线系下的俯仰角和方位角得到不同时刻有源定标器接收数据功率;根据不同时刻有源定标器接收数据功率获取散射计的天线方向图。本发明解决散射计天线坐标系快速变化下的方向图标定,并对有源定标器对星载方向图的调制影响进行补偿,提高了天线方向图的在轨测试精度。
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