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公开(公告)号:CN113919019A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111092889.7
申请日:2021-09-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基于多物理场海洋环境参数的实际海面几何建模方法,属于微波遥感领域;步骤一、获取感兴趣区域多物理场海洋环境参数;步骤二、计算张力波能量谱Eshort(k,φ),计算张力波海面起伏高度hshort(xs,ys,t);步骤三、计算重力波能量谱Sg(f,φ),计算重力波海面综合起伏高度hgravity(xg,yg,t);步骤四、计算海面综合起伏高度htotal(xs,ys,t),实现多物理场海洋环境参数的实际海面几何建模;本发明实现了实际海洋环境的多尺度海面几何建模,最终解决复杂海洋环境下海杂波幅度均值获取难题。
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公开(公告)号:CN112130139B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202010850721.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及提供一种分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统优化布阵方法,以解决现有稀疏阵列布阵优化方法无法满足分布式全相参稀疏阵列雷达布阵优化需求而导致天线方向图性能恶化的问题。所提方法在考虑分布式全相参雷达系统设计与信号处理需求的基础上,计算了分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统的最大布阵孔径、单元雷达阵元数量需求、方向图优化角度;然后,针对特定优化角度域进行稀疏布阵优化;接着,针对非优化角度区域,筛选离散干扰角度,利用自适应波束形成在干扰位置形成零陷来抑制干扰,最终输出分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统优化布阵方向图。
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公开(公告)号:CN113325417B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202110566707.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 一种毫米波和太赫兹多频段雷达探测成像系统及方法,由低频段雷达信号发生器、毫米波和太赫兹多频段倍频链路和放大模块、毫米波和太赫兹多频段合路器、毫米波和太赫兹发射/接收天线、毫米波和太赫兹频段频分器、毫米波和太赫兹多频段低噪声功率放大器和接收链路、中频信号处理和采集模块、雷达信号存储和图像处理机等构成的系统方法和相应的多频段雷达探测成像算法模块组成。本发明在系统方法上采用毫米波和太赫兹多频段合路发射和分路接收,在信号处理和探测成像算法层面采用多频段信号拼接和相关处理方法,降低毫米波和太赫兹频段宽带信号产生、放大和接收对高频段器件要求的同时,有利于实现高功率、高质量、灵活的宽带毫米波和太赫兹频段探测成像,为毫米波和太赫兹频段精细化探测成像的广泛应用提供一个新的实现途径。
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公开(公告)号:CN113347132B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110573626.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定及传输方法,(1)根据Walsh矩阵,生成Nc组正交多相码,作为初始正交多相码,采用遗传算法,对生成的Nc组初始正交多相码进行优化选择;(2)根据步骤(1)优化选择后的Nc组正交多相码,得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(3)对步骤(2)得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的子载波进行幅度和相位调制,使得TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的峰值均值功率比达到设定的要求,即得到优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(4)输出步骤(3)优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号。实现基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定和传输。
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公开(公告)号:CN111913157A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010827502.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明涉及一种基于雷达信号空-时去相关模型的海杂波抑制方法,属于海杂波抑制技术领域;步骤一、雷达将回波信号处理成回波数据,并排列得到NK维的列数据矢量;步骤二、建立海杂波的空域、时域去相关模型;建立杂波加噪声协方差矩阵模型;步骤三、计算待检测单元投影矩阵;计算消除目标信号后的待检测单元数据矢量;步骤四、建立杂波加噪声协方差矩阵估计式,计算权系数的值,计算估计值;步骤五、根据最优自适应处理准则,计算自适应处理权矢量;步骤六、计算待检测单元自适应处理输出结果;本发明改善了小样本下杂波加噪声协方差矩阵估计精度,解决了现有海杂波抑制技术对慢速运动目标的输出损失大和海杂波抑制性能不稳健的问题。
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公开(公告)号:CN113919019B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202111092889.7
申请日:2021-09-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基于多物理场海洋环境参数的实际海面几何建模方法,属于微波遥感领域;步骤一、获取感兴趣区域多物理场海洋环境参数;步骤二、计算张力波能量谱Eshort(k,φ),计算张力波海面起伏高度hshort(xs,ys,t);步骤三、计算重力波能量谱Sg(f,φ),计算重力波海面综合起伏高度hgravity(xg,yg,t);步骤四、计算海面综合起伏高度htotal(xs,ys,t),实现多物理场海洋环境参数的实际海面几何建模;本发明实现了实际海洋环境的多尺度海面几何建模,最终解决复杂海洋环境下海杂波幅度均值获取难题。
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公开(公告)号:CN111913157B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010827502.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明涉及一种基于雷达信号空‑时去相关模型的海杂波抑制方法,属于海杂波抑制技术领域;步骤一、雷达将回波信号处理成回波数据,并排列得到NK维的列数据矢量;步骤二、建立海杂波的空域、时域去相关模型;建立杂波加噪声协方差矩阵模型;步骤三、计算待检测单元投影矩阵;计算消除目标信号后的待检测单元数据矢量;步骤四、建立杂波加噪声协方差矩阵估计式,计算权系数的值,计算估计值;步骤五、根据最优自适应处理准则,计算自适应处理权矢量;步骤六、计算待检测单元自适应处理输出结果;本发明改善了小样本下杂波加噪声协方差矩阵估计精度,解决了现有海杂波抑制技术对慢速运动目标的输出损失大和海杂波抑制性能不稳健的问题。
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公开(公告)号:CN113347132A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110573626.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定及传输方法,(1)根据Walsh矩阵,生成Nc组正交多相码,作为初始正交多相码,采用遗传算法,对生成的Nc组初始正交多相码进行优化选择;(2)根据步骤(1)优化选择后的Nc组正交多相码,得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(3)对步骤(2)得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的子载波进行幅度和相位调制,使得TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的峰值均值功率比达到设定的要求,即得到优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(4)输出步骤(3)优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号。实现基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定和传输。
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公开(公告)号:CN112130139A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010850721.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及提供一种分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统优化布阵方法,以解决现有稀疏阵列布阵优化方法无法满足分布式全相参稀疏阵列雷达布阵优化需求而导致天线方向图性能恶化的问题。所提方法在考虑分布式全相参雷达系统设计与信号处理需求的基础上,计算了分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统的最大布阵孔径、单元雷达阵元数量需求、方向图优化角度;然后,针对特定优化角度域进行稀疏布阵优化;接着,针对非优化角度区域,筛选离散干扰角度,利用自适应波束形成在干扰位置形成零陷来抑制干扰,最终输出分布式全相参稀疏直线阵列雷达系统优化布阵方向图。
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公开(公告)号:CN113325417A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110566707.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 一种毫米波和太赫兹多频段雷达探测成像系统及方法,由低频段雷达信号发生器、毫米波和太赫兹多频段倍频链路和放大模块、毫米波和太赫兹多频段合路器、毫米波和太赫兹发射/接收天线、毫米波和太赫兹频段频分器、毫米波和太赫兹多频段低噪声功率放大器和接收链路、中频信号处理和采集模块、雷达信号存储和图像处理机等构成的系统方法和相应的多频段雷达探测成像算法模块组成。本发明在系统方法上采用毫米波和太赫兹多频段合路发射和分路接收,在信号处理和探测成像算法层面采用多频段信号拼接和相关处理方法,降低毫米波和太赫兹频段宽带信号产生、放大和接收对高频段器件要求的同时,有利于实现高功率、高质量、灵活的宽带毫米波和太赫兹频段探测成像,为毫米波和太赫兹频段精细化探测成像的广泛应用提供一个新的实现途径。
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