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公开(公告)号:CN109061625B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810651549.5
申请日:2018-06-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种距离速度匹配的运动目标检测方法,该方法分两个阶段。第一阶段为目标初始捕获阶段。首先对多个目标回波信号进行脉冲压缩,然后对回波序列各距离单元信号沿慢时间作相干积累,对相干积累后的目标回波信号找最大值,并根据最大值所在矩阵的行位置计算目标速度值,对该行信号中大于目标捕获检测门限的信号做凝聚算法,计算信号重心值,根据重心值计算目标距离门。第二阶段为目标测量阶段。根据目标速度和距离门初始值,构造能量匹配信号,将相干积累后目标回波信号最大值所在矩阵的行信号与构造的能量匹配信号做匹配滤波,取最大值与目标测量检测门限比较,计算目标距离值,并输出目标距离、速度测量值。本发明提高了目标检测信噪比。
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公开(公告)号:CN108664694A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810268258.8
申请日:2018-03-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种圆极化涡旋电磁波产生方法,包括步骤如下:(1)设置参数;(2)计算馈源到反射阵表面的空间相位延迟分布;(3)计算反射阵表面的期望相位分布,使得天线能够辐射沿着 方向的涡旋电磁波;(4)计算反射阵单元的旋转角度分布;(5)根据反射阵单元的旋转角度,建立反射阵面的全波仿真模型;(6)对反射阵全波仿真模型进行数值计算,计算得到反射阵的幅度方向图和相位方向图全波仿真结果。本发明有效解决了现有圆极化涡旋电磁波产生装置结构复杂、加工难度大与转化效率低的问题,可用作圆极化OAM通信系统的发射天线或接收天线,可以提高通信容量。
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公开(公告)号:CN107356923A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710464508.0
申请日:2017-06-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9029 , G01S13/9064
Abstract: 本发明一种基于子孔径划分的ISAR成像包络对齐方法,属于ISAR雷达成像技术方法。本发明的方法利用了运动的平稳连续性,将全孔径分成若干个子孔径,保证了子孔径内部散射系数的近似均匀性,抑制了包络误差的积累,同时每个子孔径单独进行包络误差估计,再利用多项式拟合出最优化的全局包络误差函数,克服了由于大角度高分辨成像时包络漂移误差累积的问题;本发明的方法区别于最大相关处理方法和整体最优准则的对齐方法,本发明的方法利用了观测目标连续平稳的运动特性,将全孔径划分为若干个子孔径,对子孔径和全孔径包络误差分别进行线性和高阶多项式建模,有效抑制由于积累转角引起的包络漂移,从而有效提升包络对齐精度。
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公开(公告)号:CN106291553A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610615443.0
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9035 , G01S2013/9064
Abstract: 一种基于ISAR图像序列的不连续散射中心坐标恢复方法,首先将雷达放置在转台前方、目标放在转台上,令转台带动目标转动,雷达固定不动向目标发射电磁波,并接收目标上散射中心的反射回波,然后通过距离向的脉冲压缩、方位向的多普勒处理,得到目标的ISAR二维图像,获取散射中心在图像中的位置坐标,进而构造得到坐标矩阵,最后去除待恢复散射中心所在行得到不完全坐标矩阵,对不完全坐标矩阵进行奇异值分解、计算得到待恢复的散射中心坐标,完成散射中心坐标恢复。
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公开(公告)号:CN106154265A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610466396.8
申请日:2016-06-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: G01S13/9035 , G01S7/28 , G01S2013/9041
Abstract: 一种基于频域移位的去斜体制雷达ISAR包络对齐方法,在常规包络相关法对齐的基础上,利用傅里叶(Fourier)变换的频域移位性质提升包络对齐的准确度。传统包络对齐方精度的最大制约条件是时域信号采样完成,距离单元固化随即完成(即一个距离单元即一个复数数据表示),此时再进行移位对齐其误差无法突破0.5个距离分辨单元的限制。本发明利用去斜体制信号处理中形成距离单元前需经过FFT操作这一特点,在进行FFT操作前对回波信号乘以频移因子,实现对FFT后数据的精确移位。
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