一种星载微波光学复合雷达的三轴标定系统及方法

    公开(公告)号:CN109633575A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811258136.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种星载微波光学复合雷达的三轴标定系统及方法,标定系统包含:目标模拟子系统、测绘子系统、雷达测试平台、雷达装置;雷达测试平台包括支撑平台、雷达安装架、二维转台;目标模拟子系统包括微波及可见光模拟源、目标模拟二维扫描架、微波光学复合模拟前端;测绘子系统包括两台经纬仪、一台激光跟踪仪。标定方法包含:步骤1、调整二维转台使得雷达天线平面与目标模拟平面平行;步骤2、调整微波电轴轴系方位向与目标模拟方位向平行;步骤3、标定雷达天线平面与雷达天线基座棱镜坐标系的关系;步骤4、标定光轴、电轴以及机械轴的关系;步骤5、根据标定结果修正雷达测量结果,标定流程完毕。

    一种基于微波光学复合的目标探测方法

    公开(公告)号:CN106569206B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611005914.2

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明提供一种基于微波光学复合的目标探测方法,利用微波系统视场宽,不需要剔除背景天体的优势,对微波视场内进行扫描,进行目标初探测,获得目标的距离和方位、俯仰角度信息;根据微波系统测量得到的目标距离以及卫星星历信息,计算并配置光学系统的光暗识别方式、焦距等参数;利用微波系统测量得到的目标方位、俯仰角度信息确定光学系统的角度指向,对目标周围的小视场(光学视场)进行成像;对光学视场内的目标置信度计算;对置信度高的目标进行微波指向确认;确认完成后,按需求对目标进行跟踪。本发明充分利用微波信息和光学信息实现高精度的目标探测。

    天基外辐射源雷达的地杂波干扰实时抑制方法

    公开(公告)号:CN105182300B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510578527.7

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种天基外辐射源雷达的地杂波干扰实时抑制方法,其中根据对系统射频信号的收发时序要求,完成天基外辐射源雷达系统的关键参数设计;分析天基雷达平台与外辐射源的空间位置和运动关系,建立天基外辐射源雷达地杂波数学模型;利用直达波信号构造参考信号,与双通道回波天线接收到的目标信号进行互相关处理;一通道第n帧信号的相关结果与二通道第n‑1帧信号的相关结果采用双脉冲对消器消除地杂波干扰;重复互相关处理及双脉冲对消步骤将杂波抑制处理后的N帧信号沿速度维作傅里叶变换实现相参积累,采用恒虚警准则实现目标检测。本发明能较好地抑制地杂波干扰,同时降低算法复杂度,便于实现天基平台的实时数据处理。

    一种星载全空域防撞告警系统

    公开(公告)号:CN108061892A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711268594.4

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种星载全空域防撞告警系统,包含:一对MIMO雷达,其分别对称安装在卫星的对天面和对地面,每部MIMO雷达产生覆盖半球空域90°俯仰范围的扇形波束;每部MIMO雷达设置在旋转机构上,旋转机构带动MIMO雷达方位360°转动,覆盖整个半球空域。本发明能够在体积、功耗、重量有限的卫星平台上,采用一维旋转MIMO雷达工作体制,在0°~90°的俯仰维实现多个正交波束宽发窄收,配合方位维旋转机构,实现空间非合作目标的全空域快速搜索和持续跟踪。

    一种星载大视场远距离快速告警监视系统

    公开(公告)号:CN106443666A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610957300.8

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: G01S13/867 G01S13/9303

    Abstract: 本发明公开了一种星载大视场远距离快速告警监视系统,包含:雷达收发前端包含一维相控阵天线、接收处理模块、一对光学相机及波控机;接收处理模块、波控机设置在一维相控阵天线的一面上,一对光学相机分别设置在一维相控阵天线与接收处理模块相邻的两个侧面上;一维驱动机构,与一维相控阵天线连接;信号处理组件包含信号处理机、微波源及电源模块;信号处理机分别与一维驱动机构、接收处理模块、一对光学相机、波控机及微波源通信连接;微波源分别与一维相控阵天线、接收处理模块及信号处理机通信连接。本发明用于对远距离、大范围空域可能出现的威胁目标进行搜索捕获和防撞预警,及对视场范围内的威胁目标进行自主测量和运动轨迹拟合。

    一种二维波束锐化方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105182332A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510585929.X

    申请日:2015-09-15

    CPC classification number: G01S13/89

    Abstract: 本发明公开了一种二维波束锐化方法,包含以下步骤:获取整个实孔径雷达的和波束方向图的二维频域分布及差波束方向图的二维频域分布;对目标区域采用实孔径雷达进行成像,获得实孔径成像结果,即目标区域回波和通道信号的二维频域分布以及目标区域回波差通道信号的二维频域分布;采用波束锐化公式对实孔径成像结果进行二维波束锐化,获得实孔径成像结果的二维波束锐化结果。本发明主要是对雷达方向图函数以及回波信号进行处理,以获得高分辨的微波图像,能同时降低一维波束锐化方法对高信噪比的要求以及一维波束锐化方法只能对某一维进行波束锐化的缺陷,使得实孔径成像技术有更好的工程应用。

    一种小行星探测器着陆姿态的雷达测量方法

    公开(公告)号:CN103472848A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310431292.X

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 一种小行星探测器着陆姿态的雷达测量方法,首先利用雷达测量三个方向的距离和速度信息,然后利用距离信息获取姿态,再利用速度信息获取姿态,来确认和校正距离信息获取的探测器姿态,最后调整姿态角来控制探测器的降落姿态,使探测器垂直于小行星表面并降落。本发明利用探测器上安装的搜捕测量雷达测量小行星探测器的着陆姿态,减少额外的测姿载荷,信号处理速度快,占用计算空间小,方便实现、精度较高、可靠性高,且避免了光照、推进器喷射气体扬起的尘土对姿态敏感器的不利影响。

    一种微波光学共轴复合雷达及其探测方法

    公开(公告)号:CN116908837A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310965624.6

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 一种微波光学共轴复合雷达及其探测方法,所述光学相机的光学镜头嵌设在所述微波天线的中心开孔内,确保所述光学相机的光路中心和所述微波天线的中心同轴。本发明将目标同时置于微波视场和光学视场中,从而更好的融合微波探测和光学探测的优点,使微波和光学的原始测量数据更好的进行融合处理,互为先验信息的快速进行恒星和旁瓣的剔除,快速完成目标搜索和监测的基础上完成微波光学系统联合控制。

    全并馈共口径双极化波导缝隙滤波天线阵列系统

    公开(公告)号:CN112382853B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202010988889.4

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种全并馈共口径双极化波导缝隙滤波天线阵列系统,由四个1/4天线阵面通过和差馈电网络对称设置形成,每个1/4天线阵面级联直线型频变耦合滤波器;其中,每个1/4天线阵面包含:功分波导层,设置在该功分波导层上方的多个子阵天线单元;每个子阵天线单元包含按2×2结构排列设置的双极化辐射天线单元;每个双极化辐射天线单元包含:由上至下依次设置的双极化“十”字型缝隙单元辐射层,四脊传输波导层,双极化耦合缝隙层,垂直极化馈电网络层,水平极化耦合缝隙层和水平极化馈电网络层。本发明可实现两个方向的线极化辐射,并可有效抑制工作带宽之外的干扰信号,具有宽带、高增益、低副瓣、低交叉极化和高集成度的优点。

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