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公开(公告)号:CN110531354B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910973491.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种频控扫描雷达色散信号的二维成像方法,包括步骤:S1、将宽带脉冲信号输入天线,通过天线辐射频扫色散波形;S2、通过机械/相控扫描装置录取不同角度位置的频扫色散回波;S3、转换色散回波为角度‑距离二维回波数据;S4、生成角度‑距离频率域脉冲压缩相位校正因子,校正角度‑距离二维回波数据的距离维,得到校正距离维的角度‑距离频率域二维回波数据;S5、生成角度频率‑距离频率域角度压缩相位校正因子,校正所述校正距离维的角度‑距离频率域二维回波数据的角度维,得到校正距离维和角度维的角度频率‑距离频率域二维回波数据;S6、对校正距离维和角度维的角度频率‑距离频率域二维回波数据进行二维IFFT。
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公开(公告)号:CN108051806A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711261498.7
申请日:2017-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于通用雷达前端芯片的毫米波成像安检雷达系统,其包含:前端阵列组件,包含多个通用雷达前端芯片,用于产生毫米波射频信号并将毫米波射频信号输出给天线阵列组件,并对天线阵列组件传来的回波进行预处理得到预处理数据;天线阵列组件,包含多个MIMO天线子阵,该多个天线阵列组件分别连接前端阵列组件中的多个通用雷达前端芯片,用于将接收到的毫米波射频信号辐射出去,并接收目标反射的回波后将回波回传给前端阵列组件;处理组件,连接前端阵列组件中的多个通用雷达前端芯片,用于对预处理数据进行存储和实时成像以生成图像;显控组件,连接处理组件以控制处理组件,并对生成的图像进行进一步处理。
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公开(公告)号:CN106249230B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610594748.8
申请日:2016-07-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种基于全空域预警一维旋转相控阵雷达的快速搜索方法,方位维搜索和俯仰维搜索同步进行,其中俯仰维采用相位扫描,方位维采用机械扫描。同时结合实际雷达系统,在采用“2取2”准则和雷达波束指向与信号处理机处理波位并不同步的实际情况下,将搜索流程分为目标检测流程和目标确认流程,只有在目标检测流程中检测到目标才需要进入目标确认流程。本发明在搜索期间不需要启停机构,有效提高机构使用寿命和空域搜索速度,尤其适用于资源有限的星载应用平台上有效载荷的快速空域搜索领域。
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公开(公告)号:CN109856632B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811367541.2
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种主动毫米波成像雷达快速数据采集系统,包括:数据采集模块,包含P个相同的基本构型;基本构型包含两个不同的基础单元和两个相同的M发N收通用前端;基础单元与通用前端一一对应,所述基础单元包含M个相同的发射天线,N个相同的接收天线构成的收发天线阵;收发控制模块,连接所述前端,对前端发出工作指令,并处理前端采集的信号;数据传输模块,连接设置在前端和收发控制模块之间,进行数据双向传输。本发明还包含一种主动毫米波成像雷达快速数据采集方法。本发明通过天线阵的排布方式,采用FMCW体制和MIMO体制实现了方位向目标数据的快速采集,降低了数据采集时间,并保证成像结果的高清晰度,具有很好的应有价值。
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公开(公告)号:CN109655797B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811295770.8
申请日:2018-11-01
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种高性能通用化的多通道雷达系统,包含:毫米波近程成像的高频前端组件、中频处理组件、数据采集组件、综合信号处理组件和微波源组件;高频前端组件包含射频与本振信号产生模块、信号分配与校准网络模块、天线与射频通道阵列模块,实现射频与一级本振信号的产生,回波信号的接收、放大、滤波与一级下变频;中频处理组件实现回波信号的放大、滤波与二级下变频;数据采集组件实现回波信号的采集与信号预处理;综合信号处理组件实现回波数据的实时成像;微波源组件实现时钟基准信号、同步信号和二级本振信号的产生。本发明较好的避免了在同等需求或相近需求的条件下,重复设计研制引起的资源浪费,有效提高设计效率,增强通用性和灵活度。
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公开(公告)号:CN109655797A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811295770.8
申请日:2018-11-01
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种高性能通用化的多通道雷达系统,包含:毫米波近程成像的高频前端组件、中频处理组件、数据采集组件、综合信号处理组件和微波源组件;高频前端组件包含射频与本振信号产生模块、信号分配与校准网络模块、天线与射频通道阵列模块,实现射频与一级本振信号的产生,回波信号的接收、放大、滤波与一级下变频;中频处理组件实现回波信号的放大、滤波与二级下变频;数据采集组件实现回波信号的采集与信号预处理;综合信号处理组件实现回波数据的实时成像;微波源组件实现时钟基准信号、同步信号和二级本振信号的产生。本发明较好的避免了在同等需求或相近需求的条件下,重复设计研制引起的资源浪费,有效提高设计效率,增强通用性和灵活度。
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公开(公告)号:CN105353229B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201510683993.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于一维旋转的相控阵幅相误差近场校准方法,包含:S1、搭建相控阵幅相误差的测试系统,将相控阵天线固定在初始旋转角度,测量校准源及参考阵元的初始位置;S2、测量相控阵天线的接收通道幅度信息和相位测量信息;S3、测量相控阵天线的发射通道幅度信息和相位测量信息;S4、是否完成所有预定旋转角度的测量;如是,执行S5;如否,将相控阵天线旋转至预定的其他旋转角度,执行S2和S3;S5、计算相控阵幅度误差的校准值;S6、通过最优化原理计算校准源以及参考阵元的初始位置;S7、计算相控阵相位误差的校准值。本发明只需满足相控阵天线中单个天线单元的远场条件,校准方法简单,可操作性强,测量精度较高,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN105353229A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510683993.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: G01R29/10 , G01S7/40 , G01S7/4004
Abstract: 本发明涉及一种基于一维旋转的相控阵幅相误差近场校准方法,包含:S1、搭建相控阵幅相误差的测试系统,将相控阵天线固定在初始旋转角度,测量校准源及参考阵元的初始位置;S2、测量相控阵天线的接收通道幅度信息和相位测量信息;S3、测量相控阵天线的发射通道幅度信息和相位测量信息;S4、是否完成所有预定旋转角度的测量;如是,执行S5;如否,将相控阵天线旋转至预定的其他旋转角度,执行S2和S3;S5、计算相控阵幅度误差的校准值;S6、通过最优化原理计算校准源以及参考阵元的初始位置;S7、计算相控阵相位误差的校准值。本发明只需满足相控阵天线中单个天线单元的远场条件,校准方法简单,可操作性强,测量精度较高,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN110531354A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910973491.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种频控扫描雷达色散信号的二维成像方法,包括步骤:S1、将宽带脉冲信号输入天线,通过天线辐射频扫色散波形;S2、通过机械/相控扫描装置录取不同角度位置的频扫色散回波;S3、转换色散回波为角度-距离二维回波数据;S4、生成角度-距离频率域脉冲压缩相位校正因子,校正角度-距离二维回波数据的距离维,得到校正距离维的角度-距离频率域二维回波数据;S5、生成角度频率-距离频率域角度压缩相位校正因子,校正所述校正距离维的角度-距离频率域二维回波数据的角度维,得到校正距离维和角度维的角度频率-距离频率域二维回波数据;S6、对校正距离维和角度维的角度频率-距离频率域二维回波数据进行二维IFFT。
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公开(公告)号:CN109856632A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811367541.2
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种主动毫米波成像雷达快速数据采集系统,包括:数据采集模块,包含P个相同的基本构型;基本构型包含两个不同的基础单元和两个相同的M发N收通用前端;基础单元与通用前端一一对应,所述基础单元包含M个相同的发射天线,N个相同的接收天线构成的收发天线阵;收发控制模块,连接所述前端,对前端发出工作指令,并处理前端采集的信号;数据传输模块,连接设置在前端和收发控制模块之间,进行数据双向传输。本发明还包含一种主动毫米波成像雷达快速数据采集方法。本发明通过天线阵的排布方式,采用FMCW体制和MIMO体制实现了方位向目标数据的快速采集,降低了数据采集时间,并保证成像结果的高清晰度,具有很好的应有价值。
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