一种微波散射计高精度分布式内定标方法

    公开(公告)号:CN115856795A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211448929.1

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 一种微波散射计高精度分布式内定标方法,散射计海面测量过程中,以特定间隔(固定周期)插入分布式定标,完成散射计系统内定标,消除雷达发射功率和接收机增益变化的影响,提高后向散射系数测量的精度。同时设计背景辐射测量工作模式,能够完成散射计背景辐射测量。本发明通过分布式定标,避免了比例定标法对散射计收发通道高隔离的要求,大幅降低了微波前端接收支路损耗,有效提高了散射计测量精度,适用于固定翼、圆锥扫描等各种类型的散射计系统。

    一种极化散射计预处理方法

    公开(公告)号:CN106646415A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611066337.8

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: G01S7/41

    Abstract: 本发明针对极化散射计极化相关后向散射系数预处理问题,提出了一种新的极化相关后向散射系数预处理方法,步骤如下:1、将散射计接收的同极化和交叉极化回波求相关运算,得到极化相关系数;2利用同极化后向散射系数的求取方法,计算得到同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数;3、将极化相关系数、同极化与交叉极化通道相位差,同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数,通过比率换算处理,得到极化相关后向散射系数。本发明方法能够避免现有预处理方法复杂,处理误差大的不足,提高了极化后向散射系数预处理精度,降低了系统预处理难度,非常适合散射计高精度的测量需求。

    一种定标器与卫星指向对准的确定方法

    公开(公告)号:CN103675773B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310636410.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 一种定标器与卫星指向对准的确定方法,本发明提出了一种新的设计思路:卫星-地心连线与卫星-有源定标器连线的夹角与卫星视角差最小时,卫星天线波束中心与地球的交点离有源定标器最近,本发明具体步骤:(1)建立坐标系—地球坐标系、地理坐标系和载体坐标系;(2)获取卫星轨道预测数据和有源定标器位置信息;(3)计算卫星与定标器连线的矢量和地心与卫星连线的的夹角α角;(4)定位卫星位置;(5)将矢量转换到载体坐标系(6)计算定标器天线相对于定标器自身(载体坐标系)的方位角ψ、俯仰角θ;(7)通过伺服控制系统控制天线按照这两个角转动,实现定标器和卫星对准。本方法依据坐标系转换理论,没有近似误差,对准精度高。

    一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法

    公开(公告)号:CN102819019B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210252330.0

    申请日:2012-07-20

    Abstract: 一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法,步骤为:(1)求取卫星波束在卫星本体坐标系中的单位矢量rfs;(2)利用卫星的偏航角、俯仰角、横滚角计算得到卫星本体坐标系与卫星轨道坐标系的转换矩阵(3)利用卫星的经度λ和纬度l计算得到地理坐标系与地球坐标系的转换矩阵(4)利用卫星所在子午面和卫星瞬时轨道面的夹角β以及卫星运动方向与地理水平面的夹角α计算得到辅助坐标系与地理坐标系的转换矩阵(5)通过坐标系转换,将单位矢量rfs转换到地球坐标系中得到rfe;(6)将卫星波束入射的直线参数方程与地球椭球方程联立,计算得到两组坐标[xje,yje,zje]T,其中离卫星较近的一组坐标即为卫星波束与地球交点的坐标。

    一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法

    公开(公告)号:CN102819019A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210252330.0

    申请日:2012-07-20

    Abstract: 一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法,步骤为:(1)求取卫星波束在卫星本体坐标系中的单位矢量rfs;(2)利用卫星的偏航角、俯仰角、横滚角计算得到卫星本体坐标系与卫星轨道坐标系的转换矩阵(3)利用卫星的经度λ和纬度l计算得到地理坐标系与地球坐标系的转换矩阵(4)利用卫星所在子午面和卫星瞬时轨道面的夹角β以及卫星运动方向与地理水平面的夹角α计算得到辅助坐标系与地理坐标系的转换矩阵(5)通过坐标系转换,将单位矢量rfs转换到地球坐标系中得到rfe;(6)将卫星波束入射的直线参数方程与地球椭球方程联立,计算得到两组坐标[xje,yje,zje]T,其中离卫星较近的一组坐标即为卫星波束与地球交点的坐标。

    一种极化散射计预处理方法

    公开(公告)号:CN106646415B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201611066337.8

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明针对极化散射计极化相关后向散射系数预处理问题,提出了一种新的极化相关后向散射系数预处理方法,步骤如下:1、将散射计接收的同极化和交叉极化回波求相关运算,得到极化相关系数;2利用同极化后向散射系数的求取方法,计算得到同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数;3、将极化相关系数、同极化与交叉极化通道相位差,同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数,通过比率换算处理,得到极化相关后向散射系数。本发明方法能够避免现有预处理方法复杂,处理误差大的不足,提高了极化后向散射系数预处理精度,降低了系统预处理难度,非常适合散射计高精度的测量需求。

    一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法

    公开(公告)号:CN103675786A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310635167.0

    申请日:2013-11-29

    CPC classification number: G01S7/354

    Abstract: 本发明一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法,针对星载微波散射计回波信号能量小,信噪比差,需要采用特殊的信号检测方法来得到高精度的海面回波信号功率值问题,提出了一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法,步骤如下:将接收机采集的回波信号和内定标信号,采用不同带宽的数字滤波器分成两路,带宽小的一路定义为信号通道,带宽大的一路定义为噪声通道;测量分别获取信号通道和噪声通道接收到的回波信号与噪声的能量和;测量获取信号通道和噪声通道接收到的内定标信号得到噪声通道与信号通道的增益比为β;将接收机输入端接匹配负载进行接收机噪声测量得到噪声能量比γ;最后计算获得信号通道接收到的回波信号能量Es。

    一种星载微波散射计外定标方法

    公开(公告)号:CN103675774B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310638139.4

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种星载微波散射计外定标方法,针对星载微波散射计需要大散射截面积定标目标问题,步骤如下:1、根据卫星的轨道参数计算卫星的过顶时间及有源定标器的天线指向,并将有源定标的天线指向调整到指定位置;2卫星到达前,对有源定标进行自校准得到转发通道及接收通道的增益;3、利用转发通道的增益计算后向散射系数;4、星载微波散射计计算有源定标器的后向散射系数;5、通过步骤(3)和(4)计算的后向散射系数得到最终的修正值。本发明实现了大散射截面(能达到100dBm2)、高精度的有源定标器。

    基于有源定标器的星载微波散射计在轨方向图标定方法

    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

    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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