雷达回波模拟设备相参和频率捷变特性检定系统和方法

    公开(公告)号:CN117129955A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210551784.1

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 雷达回波模拟设备相参和频率捷变特性检定系统和方法,系统包括:本振信号生成模块用于生成频率捷变本振信号;信号发送模块用于生成调制的发射基带信号;对调制信号上变频并发至待检定设备,输出发射基带信号的相位和频率至相位差计算模块和频率差计算模块;信号接收模块用于接收待检定设备返回的信号,基于频率捷变本振信号对接收信号下变频获得接收基带信号,输出接收基带信号的相位和频率至相位差计算模块和频率差计算模块;相位差计算模块用于计算接收基带信号和发射基带信号的相位差;频率差计算模块用于计算接收基带信号和发射基带信号的频率差;检定模块用于分别基于多组相位差值和多组频率差值确定待检定设备的相参特性和频率捷变特性。

    一种宽带噪声产生方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109842379B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201711220130.6

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明实施例公开的一种宽带噪声产生方法,涉及电子对抗和模拟测试技术,能够产生同时包括噪声调频、噪声调相和高斯白噪声的宽带噪声信号。该方法包括以下步骤:利用多个低速DDS合成一个多通道并行输出的高速DDS模块;对所述高速DDS模块进行相位控制和频率控制产生宽带噪声调相信号和宽带噪声调频信号;利用低速高斯白噪声产生模块产生的高斯白噪声信号与信道综合滤波器组相结合,通过信道选择控制产生带宽可控的宽带高斯白噪声信号,该方法主要用于宽带噪声生成。

    一种频率跳变的SAR回波信号生成方法

    公开(公告)号:CN109471077B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201811301552.0

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种频率跳变的SAR回波信号生成方法,属于雷达目标回波模拟技术领域,解决了现有技术中缺乏中心频率随脉冲触发信号交替变化的SAR回波信号的生成方法的问题。一种频率跳变的SAR回波信号生成方法,具体包括以下步骤:生成中心频率为零的I/Q两路基带SAR数字回波信号;将所述基带SAR数字回波信号的数据文件加载到射频存储板卡中;所述射频存储板卡产生中心频率交替变化的中频SAR回波信号,并将其实时发送给射频系统;所述射频系统对中频SAR回波信号,进行上变频处理,得到频率交替变化的射频SAR回波信号。实现了实现了中心频率随同步脉冲触发信号交替变化的SAR回波信号的生成,并保持了SAR回波信号的相参性,可以满足高分辨率的成像测试应用需求。

    一种用于高温条件下异质金属间高频信号传输连接方法

    公开(公告)号:CN106711602A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611096429.0

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于高温条件下异质金属间高频信号传输连接方法,所述的连接方法包含以下步骤:1)装配压力传感器组件2)装配高温射频电缆组件3)将高温射频电缆组件平放在压力传感器组件上,陶瓷天线向上,施加压力使电缆压接头压入高温射频电缆组件上陶瓷天线的馈电孔内。所述方法能够解决目前焊接工艺不适合应用于高温环境下(750℃以上)射频电缆与陶瓷天线的连接问题,在装配和使用过程中,应用较小的压接力就能使金属产品弹性变形达到金属与陶瓷天线连接的目的,陶瓷天线不会因为孔内压力过大发生破损,所述连接方法使电缆线芯与孔内金属涂层的充分接触以保证信号传输。

    一种基于数字信道化的窄脉冲频率测量方法

    公开(公告)号:CN105486920A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510846003.1

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: G01R23/12

    Abstract: 本发明提供一种基于数字信道化技术的窄脉冲频率测量方法,属于时间频率测量技术领域。主要步骤包括,对脉宽较窄的脉冲信号进行高速采样,通过信道化技术将高速数字实信号解析为多通道的多频段的低速数字复信号;运用Cordic算法求得多个通道的低速复信号的瞬时相位和瞬时幅度,利用相位差和时间的比值得到瞬时频率,再对选出的信道的瞬时频率值进行多点累计平均,得到精确的测频结果。本发明提供的频率测量方法,能够对大带宽、窄脉宽的中频信号进行快速准确的频率测量,可以在300ns内输出测频结果,具有输入带宽大、测频精度高、信号动态范围大等优点。

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