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公开(公告)号:CN112051551B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202010948149.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/03
Abstract: 展需求。本发明公开了一种基于硅基三维集成的微小型雷达高频大功率有源子阵,包括硅基阵列天线、散热冷板和硅基T/R组件;硅基天线阵列与硅基T/R组件采用纳米银浆烧结在散热冷板上,通过烧结于冷板内的射频绝缘子实现信号传输;硅基T/R组件呈现两层结构,上层为收发放大模块,下层为控制模块,层间通过硅通孔实现三维互联,与外部信号传输通过硅基T/R组件最下层硅圆片表面的焊球阵列封装完成。本发明利用硅基三维集成技术实现雷达高频大功率有源子阵天(56)对比文件Hong-jiang, W.Design of Phased ArrayT/R Component Microsystem Based onHeterogeneous Integration Technology.《Journal of Physics: Conference Series》.2019,第1325卷(第1期),1-4.朱健.3D堆叠技术及TSV技术《.固体电子学研究与进展》.2012,第32卷(第1期),73-77.戴敏;张伟;沈克剑;李浩.雷达高频T/R组件的多层电路基板制造技术《.电子工艺技术》.2020,(第04期),5-7.石磊;杨文凯;杜娟;郭培培.小型化Ka波段65W脉冲功放模块《.制导与引信》.2017,(第03期),47-51.吴金财;严伟;韩宗杰.微波毫米波多芯片模块三维互联与封装技术《.微波学报》.2018,(第02期),65-68.张学斌;徐琰;汪霆雷.一种微带相控阵天线的设计与仿真《.制导与引信》.2011,第32卷(第02期),44-47.程丕俊;李辉;茹莉.弹载T/R组件电路板叠层组装技术《.电子工艺技术》.2016,第37卷(第05期),281-284.
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公开(公告)号:CN117310970A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311165160.7
申请日:2023-09-11
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种接触式大口径大角度谐振扫描镜,其包含:支架,为长方体结构,内部中空;反射镜组件,固定安装在支架的一侧侧壁上;两组音圈作动组件,相对固定安装在与所述反射镜组件相邻的支架的两侧侧壁上;激光发射模块组件,固定安装在所述支架的顶部;分光组件,固定安装在所述支架的内部且位于所述激光发射模块组件的下方;位置测量探测器组件,固定安装在所述支架的内部;控制组件,固定安装在支架的一侧侧壁上,且与所述反射镜组件相对设置。本装置是一种集成度较高的光机电一体化系统,传动效率高,负载能力强,可大角度驱动大口径玻璃反射镜,并且力学性能优异,能够满足宇航、军工以及其他恶劣工况的使用要求。
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公开(公告)号:CN117310640A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311192667.1
申请日:2023-09-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种大动态回波信号自适应数字增益控制方法,包括:利用标定的方式,划分不同的信号能量区间,计算不同能量区间对应的增益差值并建立查找表;利用标定的方式,获得接收机AGC电压与增益的相对关系,计算AGC电压增益斜率并建立查找表;计算一个接收周期内每个采样点的基带信号能量,做N1点滑窗平均后取最大值,作为当前接收周期信号能量,取最近的N2个接收周期信号能量的平均值,作为接收机输出的当前信号能量;把接收机输出的当前信号所在能量区间的增益差值与AGC电压增益斜率之比,作为AGC电压步进控制变化量,得到新的AGC电压值转化成数字量发送至AGC芯片。本发明能够实现微波雷达对大动态回波信号的稳定检测。
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公开(公告)号:CN117129948A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311097204.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于非平衡接收系统进行旁瓣匿影的方法,包括以下步骤:S1、搭建雷达测试系统;S2、计算信号处理端主瓣信号和保护通道信号的信噪比比值A;S3、计算旁瓣匿影判决门限Tr的范围;S4、根据步骤S2的信号处理端主瓣信号和保护通道信号的信噪比比值A和步骤S3中的旁瓣匿影判决门限Tr的范围,进行旁瓣匿影门限判决;本发明使用天线自带的低增益保护通道实现旁瓣匿影,极大降低了旁瓣匿影的硬件实施难度,且使用信号和噪声比值进行判决,受环境影响较小,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN117111063A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311059470.0
申请日:2023-08-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种极化SAR图像特征提取方法,包含以下步骤:采集原始极化SAR图像数据,获得极化SAR图像的相干矩阵;对相干矩阵进行极化指向角补偿以及椭圆率角补偿;计算散射非对称成分对应的功率占总功率的比例;将椭圆率角补偿后的相干矩阵分解为散射对称部分和散射非对称部分,获得每个部分的相干矩阵与散射功率;确定自适应体散射模型;将得到的散射对称部分分解成表面散射成分、偶次散射成分和自适应体散射成分;将散射非对称部分分解为螺旋散射成分、定向偶极子散射成分和复合非对称散射成分。本发明可以针对不同状态的地物进行更细致的描述,能够较好地提取不同地物的散射信息,对分析不同地物的散射特性起到了很大的作用。
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公开(公告)号:CN114162346B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111484765.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明提供一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法,用于通过地面试验的方式获取待测飞机表面不同位置处的沉积静电分布特性,包含步骤:S1:基于待测飞机,在计算机仿真系统中建立缩比飞机计算机仿真模型,并进行缩比飞机表面沉积静电分布的计算机仿真计算和验证,生成经验证的缩比飞机计算机仿真结果;S2:基于缩比飞机计算机仿真模型,制作缩比飞机实体模型,并搭建地面试验环境;S3:基于地面试验环境,实施地面试验,获取地面试验结果;S4:基于经验证的缩比飞机计算机仿真结果,对比验证地面试验结果。本发明可在一定程度上替代飞机飞行试验,解决了飞机飞行试验费时费力费钱的弊端,为飞机的静电防护设计和安全性评估提供了有效验证手段。
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公开(公告)号:CN114071849B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111346800.5
申请日:2021-11-15
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器,包括等离子体电源、电极、加速通道、真空系统和减速通道;所述等离子体电源加载在所述电极处可产生等离子体,气流通过所述电极中心的气孔将所述等离子体扩散至所述加速通道中;所述加速通道可将该等离子体加速为高速动态等离子体,并使其进入所述真空系统中;通过在所述加速通道出口设置烧蚀材料靶板或通过真空系统充入烧蚀材料颗粒,形成含烧蚀扩散物高速等离子体;该等离子体发生器可模拟超高声速目标所处的多种环境,从而得到超高声速目标烧蚀扩散物等离子体的电磁特性。本发明具有电离过程可控、维持过程时间长、电子密度可控、无破坏性且代价较低的优点。
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公开(公告)号:CN110889216B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201911142192.9
申请日:2019-11-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种曲面频率选择表面自适应快速设计方法,包括以下步骤:S1、罩体外形扫描;S2、确定透波/隐身设计区域;S3、建立罩体表面入射角分布曲线;S4、天线罩外表面宏观布阵,确定频率选择表面单元在罩体表面的分布;S5、选择符合要求的频率选择表面单元形式;S6、建立最优透波函数;S7、罩体自适应建模;S8、频率选择表面单元快速自动铺设;S9、罩体与曲面频率选择表面组合,完成曲面频率选择表面天线罩建模。本发明通过对目标天线罩的外形进行扫描、罩体表面来波入射角分布曲线建立以及对频率选择表面单元最优透波函数的建立,最终完成曲面频率选择表面天线罩的自适应快速建模,从而实现具有优异透波性能和隐身性能的频率选择表面天线罩的设计。
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公开(公告)号:CN116816548A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310670700.0
申请日:2023-06-08
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: F02K9/96 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 一种火箭发动机尾焰辐射振荡特性测试方法,采用高速红外热像仪对尾焰全局的辐射亮温进行测量,以高帧频采集尾焰全局的时序热像,采用傅里叶变换方法,将测量的时域尾焰辐射热像图转换到频域,分析尾焰辐射场不同区域的频谱强度分布。本发明能够更精准地捕捉尾焰辐射场结构和能量分布特征的时域变化,将测量的时域尾焰辐射热像图转换到频域,分析尾焰辐射场不同区域的频谱强度分布,更好地监测发动机的运行状态。
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公开(公告)号:CN116778290A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310734115.2
申请日:2023-06-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习算法的雷达视觉数据关联方法,包含步骤:S1、获取当前雷达目标轨迹、视觉图像帧,历史融合轨迹;S2、将当前视觉图像帧输入CenterFusion网络中,得到视觉检测识别的视觉目标检测框,基于空间同步反投影机制获得视觉目标在雷达坐标系下的位置;S3、计算雷达目标与视觉目标的运动、尺度、外观相似度,并为各相似度预设对应的权重系数,得到第一关联相似度;S4、基于历史融合轨迹和雷达、视觉目标进行二次匹配,滤除虚警目标;S5、基于视觉目标尺寸更新上述权重系数,得到雷达目标、视觉目标的第二关联相似度,建立对应的雷达‑视觉关联对,更新历史融合轨迹;进入下一时刻,重复步骤S1至S5。
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