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公开(公告)号:CN111812597B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010705072.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于低相关性空时二维随机方向图干扰抑制方法,设计了微波凝视超分辨率成像中的时空两维随机方向图,更有效抑制干扰。实现包括:基于遗传搜索算法产生正交随机相位序列,建立相控阵天线工作坐标系用于表示出阵元位置,利用产生的正交随机相位序列计算相控阵远场方向图函数,结合稀疏重构算法识别阵元信号的目标和干扰。本发明利用遗传搜索算法生成阵元信号的随机初始相位,使得所设计的方向图具有更好的正交性和性能,所设计的方向图正交性更好,在相控阵雷达接收端通过匹配滤波进行目标信号和干扰信号的分离,能够更有效的对阵元信号的干扰进行抑制。用于雷达信号抗干扰。
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公开(公告)号:CN114185008B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202111165034.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种窄带数字阵列雷达系统接收通道幅相误差补偿系统和方法,所述系统包括中频校准信号产生模块、微波变频组合模块、前端校准网络模块和中频校准模块,其中,中频校准信号产生模块用于生成中频校准信号;微波变频组合模块用于将中频校准信号上变频至射频,获得射频校准信号;前端校准网络模块用于将射频校准信号功分为N路射频接收回路校准信号,并在微波变频组合模块下变频至中频,获得N路中频接收回路校准信号;中频校准模块用于获得N路幅相误差补偿系数,并对雷达接收的回波信号进行幅相误差补偿。该幅相误差补偿系统可用于窄带数字阵列雷达系统中,能够快速完成多个接收通道间幅相误差补偿系数计算,幅相误差补偿精度高。
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公开(公告)号:CN114325606B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111364832.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种多体制捷变的雷达射频回波信号模拟方法,该方法可实现利用较少的软硬件资源完成多体制的雷达回波信号的模拟,大大降低雷达回波信号模拟系统的成本和体积。并且,本发明可利用上位机界面捷变切换,在同一次连续回波采集试验中完成多种体制雷达回波信号的模拟,操作具有很强的灵活性。同时本发明采用乒乓操作实现雷达回波信号产生方法,当FPGA端收到一组新PRT回波数据时,将回波数据放到刚输出的一组PRT回波数据所在的RAM地址上,以实时更新原有的一个PRT回波数据,并更新PRT的起始距离及数据的采样点数等参数,实现乒乓操作,能够节省FPGA逻辑资源,提高时间利用率。
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公开(公告)号:CN114779196A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210278767.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种基于SIP技术的相控阵雷达信号处理系统级芯片,相控阵雷达信号处理系统级芯片包括基板、FPGA芯片、DSP芯片、第一时钟芯片、第二时钟芯片、DAC芯片、多个ADC芯片、多个DDR3 SDRAM芯片和FLASH EEPROM芯片。本发明采用SIP技术,将各个芯片的裸片合理地放置于高密度带腔陶瓷电路基板上,并通过基板内部的线路对各芯片进行连接。在完成相控阵雷达基本功能的同时,将系统进行最小化、低功耗化处理,并提升了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114325606A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111364832.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种多体制捷变的雷达射频回波信号模拟方法,该方法可实现利用较少的软硬件资源完成多体制的雷达回波信号的模拟,大大降低雷达回波信号模拟系统的成本和体积。并且,本发明可利用上位机界面捷变切换,在同一次连续回波采集试验中完成多种体制雷达回波信号的模拟,操作具有很强的灵活性。同时本发明采用乒乓操作实现雷达回波信号产生方法,当FPGA端收到一组新PRT回波数据时,将回波数据放到刚输出的一组PRT回波数据所在的RAM地址上,以实时更新原有的一个PRT回波数据,并更新PRT的起始距离及数据的采样点数等参数,实现乒乓操作,能够节省FPGA逻辑资源,提高时间利用率。
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公开(公告)号:CN113485190B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110790821.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于数据采集技术领域,公开了一种多通道数据采集系统及采集方法。首先通过权衡采样率、采集通道以及成本和体积的关系,选取合适的多路模拟开关级数和模数转换芯片路数来构建一个多通道数据采集结构,可实现利用较少模数转换芯片对较多通道进行采集的方法。同时使用一种快速方便的多通道快速切换方法,对多通道快速切换或选通指定通道。然后使用流水多通道采集方法,提高了时间利用率和多通道采样率。利用此多通道智能化采集方法,可快速设计一种多通道采集系统。
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公开(公告)号:CN114185005A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210133565.1
申请日:2022-02-14
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于服务器架构的一体化雷达数据采集处理装置,包括机箱以及集成在机箱内的数据采集模块、实时信号处理模块、数据存储模块和显控计算机,其中,数据采集模块用于采集雷达回波数据;数据存储模块用于对雷达回波数据进行存储;显控计算机用于对雷达回波数据进行格式解析,获得雷达参数和回波数据,并转发至实时信号处理模块;实时信号处理模块用于对雷达参数和回波数据进行实时处理,获得目标检测结果。本发明将数据采集、存储、信号处理、实时显示与控制等功能集成于一体化机箱,可实现外场实测数据采集存储,内场数据回放,并且可在内场实现信号处理算法与抗干扰算法的快速验证。
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公开(公告)号:CN113534057A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110741134.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明属于雷达数字信号处理技术领域,具体公开了一种基于三维堆叠的MIMO雷达微系统电路芯片,采用系统级封装,内部基板为多层高密度陶瓷腔体基板,多层高密度陶瓷腔体基板的中间设有阶梯型空腔,阶梯型空腔的每个阶梯对应一层,每个阶梯面上设有焊盘;阶梯型空腔的底面为底层,其上安装有信号处理模块,阶梯形空腔的中间层和顶层安装有射频前端模块;本发明采用三维堆叠技术,将射频前端和信号处理集成于多层高密度陶瓷腔体基板,使得射频前端电路以芯片组的方式集成到微系统模块当中,降低了板块空间的使用,同时实现数字与模拟电路的有效隔离,且数字域的控制器能更好的对前端进行灵活配置。
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公开(公告)号:CN113485190A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110790821.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于数据采集技术领域,公开了一种多通道数据采集系统及采集方法。首先通过权衡采样率、采集通道以及成本和体积的关系,选取合适的多路模拟开关级数和模数转换芯片路数来构建一个多通道数据采集结构,可实现利用较少模数转换芯片对较多通道进行采集的方法。同时使用一种快速方便的多通道快速切换方法,对多通道快速切换或选通指定通道。然后使用流水多通道采集方法,提高了时间利用率和多通道采样率。利用此多通道智能化采集方法,可快速设计一种多通道采集系统。
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公开(公告)号:CN114859311A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210345353.X
申请日:2022-04-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于Vivado‑HLS的LCMV旁瓣抑制方法,所述方法包括:步骤1:获取回波信号数据矩阵、期望目标的角度信息;其中,所述角度信息包括俯仰角和方位角;步骤2:基于回波信号数据矩阵,获取所述回波信号数据矩阵对应的自相关矩阵和自相关矩阵的逆矩阵;步骤3:根据所述期望目标的角度信息,计算静态空域导向矢量;步骤4:将所述自相关矩阵的逆矩阵与所述静态空域导向矢量进行点乘处理,以得到最优权矢量;步骤5:基于Vivado HLS,将所述最优权矢量生成为目标IP核;步骤6:通过FPGA调用所述IP核,以实现旁瓣抑制。本发明能够提高旁瓣抑制的效率、精度和可移植性。
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