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公开(公告)号:CN108802691A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810409120.5
申请日:2018-05-02
Applicant: 株式会社万都
Inventor: 金友映
CPC classification number: G01S7/2813 , G01S7/35 , G01S13/931 , G01S2007/027 , H01Q1/3233 , H01Q1/38 , H01Q1/42 , G01S7/023 , G01S7/36 , G01S13/88
Abstract: 本发明公开雷达罩及其制造方法、车辆雷达传感器及雷达制造方法。本发明的实施例的雷达罩及其制造方法、包括雷达罩的雷达及雷达制造方法包括:雷达罩材料,其包括使发送信号透过的第一区域及使接收信号透过的第二区域;及凹陷部,其配置在雷达罩材料的侧表面中的与对发送信号进行发送的位置相对的雷达罩材料的一侧。
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公开(公告)号:CN108701902A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780014572.7
申请日:2017-01-13
Applicant: IEE国际电子工程股份公司
CPC classification number: H01Q13/206 , G01S7/35 , G01S13/04 , H01Q9/0428 , H01Q9/0464 , H01Q21/065
Abstract: 一种周期型漏波天线,其例如形成在印刷电路板上,使用填充的圆形结构的单元。漏波天线可以以串联馈电贴片配置形成。为了获得关于高频敏感波束的高质量因子,可以使用圆形贴片结构,从而提供最佳的面积与周长比。基于腔模型的设计考虑产生相对于几何形状比成比例的Q因子表达式。天线设计考虑了诸如宽边和圆极化劣化之类的效应以及输入反射系数。调谐延迟环长度产生简单的优化标准,以便实现Q平衡、圆极化以及匹配配置。
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公开(公告)号:CN104181517B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201410224655.7
申请日:2014-05-26
Applicant: 罗伯特·博世有限公司
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S13/02 , G01S7/35 , G01S7/4008 , G01S13/003 , G01S13/343 , G01S13/42 , G01S13/931 , G01S2007/403 , G01S2007/4034
Abstract: 一种用于运行MIMO雷达(100)的方法,其中,对象运动对角度估计的影响基本上被消除,其中,通过以下数学关系的优化求取具有MIMO雷达(100)的发送器(TX1...TXn)的发送顺序和发送时刻的时分复用方案:具有的参数:d脉冲,优化……在发送器进行发送的顺序中发送器的优化的位置d脉冲……在发送器进行发送的顺序中发送器的位置t……发送时刻VarS……样本方差CovS……样本协方差。
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公开(公告)号:CN108260198A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711473321.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京航空航天大学
CPC classification number: H04W52/242 , G01S7/02 , G01S7/35 , H04W52/243
Abstract: 本发明公开一种频谱共享下基于非合作博弈的雷达组网功率控制方法,所述方法首先在雷达组网系统与通信系统工作于同一频段的情况下,根据先验知识,获取组网系统中各雷达与目标之间、各雷达与通信系统之间的传播损耗以及目标相对于各雷达的RCS;然后,以最小化雷达组网系统中各雷达的发射功率为目标,在满足一定目标探测性能和通信系统最大可接受干扰功率门限的条件下,建立频谱共享下基于非合作博弈的雷达组网功率控制模型,并通过分布式功率迭代算法对模型进行求解。该控制方法降低了雷达组网系统中各雷达的发射功率,提升了雷达组网与通信系统之间的频谱共享性能。
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公开(公告)号:CN108181622A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711289549.7
申请日:2017-12-08
Applicant: TRW有限公司
Inventor: M·J·汤普森
IPC: G01S13/50
CPC classification number: G01S13/88 , B60C23/0437 , B60C23/0444 , G01L9/00 , G01L17/00 , G01S7/35 , G01V3/12 , G01S13/50
Abstract: 本发明公开了对代表物理系统的至少一项物理属性的信号进行处理。实施例涉及一种对代表物理系统(1,2)的至少一项物理属性的信号进行处理的方法,所述方法包括:生成(200)预测信号集合,所述预测信号集合包括至少一个成员,每一个成员表示物理系统的物理状态;根据所述物理状态对于每一个成员生成针对所述信号的预测波形(201);以及把每一个预测波形与所述信号进行比较(202),以便确定由为之生成预测信号的成员所表示的物理状态与物理系统的实际物理状态相匹配的准确度。在一个示例性实施例中,所述物理系统是轮胎,并且所述状态包括轮胎内的气压。
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公开(公告)号:CN108152797A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711248884.2
申请日:2017-12-01
Applicant: 通用汽车环球科技运作有限责任公司
IPC: G01S7/282
CPC classification number: G01S7/35 , G01S13/003 , G01S13/345 , G01S13/931
Abstract: 雷达系统以及配置雷达系统的方法,该雷达系统包括两个或多个天线用于发射相应的发射波形。两个或多个波形生成装置包括相应的调制元件。两个或多个波形生成装置中的每个都与两个或多个天线中的一个一一对应,并且两个或多个波形生成装置中的每个在第一时段生成相应的发射波形,在第二时段生成任意的响应。
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公开(公告)号:CN107976656A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201710908869.X
申请日:2017-09-29
Applicant: 英飞凌科技股份有限公司
CPC classification number: G01S7/2813 , G01S7/038 , G01S7/35 , G01S7/4056 , G01S13/34 , G01S13/343 , G01S13/931 , G01S2007/028 , G01S2007/406 , G01S2007/4065 , H03B1/04 , H03B2202/073
Abstract: 本文公开了具有相位噪声消除的雷达收发器。本文中描述了一种用于消除雷达信号中的相位噪声的方法。根据一个实施例,该方法包括向雷达信道发射表示包括相位噪声的本地振荡器信号的RF振荡器信号,以及从雷达信道接收相应的第一RF雷达信号。第一RF雷达信号包括发射的RF振荡器信号的至少一个雷达回波。此外,该方法包括向包括电路的人工雷达目标施加RF振荡器信号以生成第二RF雷达信号,该电路向RF振荡器信号施加延迟和增益。通过调制信号调制第二RF雷达信号,从而生成频移RF雷达信号。此外,该方法包括从第一RF雷达信号中减去频移RF雷达信号。
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公开(公告)号:CN107710011A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201680038621.6
申请日:2016-05-05
Applicant: 德克萨斯仪器股份有限公司
IPC: G01S13/34
CPC classification number: H01Q23/00 , G01S7/35 , G01S13/343 , G01S13/345
Abstract: 在所描述的示例中,调频连续波(FMCW)雷达系统(600)包括:线性调频信号配置文件存储元件(612),其被配置成存储线性调频信号的帧的每个线性调频信号的线性调频信号配置文件;和定时引擎(604),其耦合至线性调频信号配置文件存储元件(612),以在线性调频信号的帧的发送期间按发送顺序接收每个线性调频信号配置文件。定时引擎(604)使用每个线性调频信号配置文件以配置相应的线性调频信号。
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公开(公告)号:CN107346015A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610284136.9
申请日:2016-05-04
Applicant: 苏州杰岚德信息技术有限公司
Inventor: 章鹤
IPC: G01S7/35
CPC classification number: G01S7/35
Abstract: 本发明公开了一种雷达调制电路系统,包括:FPGA芯片,用于数字量编程;数模转换芯片,将FPGA芯片中离散的数字量信号转换为连接变化的模拟量信号,并产生100-200Hz的三角波信号;射极跟随器,其基极接收三角波信号,然后从发射极输出;放大器,接收发射极输出的信号,并进行电压信号放大;以及低通滤波器,接收放大的电压信号,容许低于截止频率的信号通过,最后将信号调整到峰值为0.5-3V,实现毫米波雷达输出24-24.20GHz的FMCW信号;其优点兼具灵巧、可靠的特点之外,可以根据雷达前端模块的需要随时改变信号的特性,甚至可以允许信号在多种模式下来回切换以保证整个雷达系统工作在最优的状态下。
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公开(公告)号:CN107064922A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710221209.4
申请日:2017-04-06
Applicant: 北京青云航空仪表有限公司
Abstract: 本发明属于无线电测高技术领域,涉及一种多通道测高无线电高度表。其特征在于:它包括AGC放大器(1)、第一混频器(2)、第一滤波器(3)、低速AD转化器(4)、FFT变换器(5)、CPU(6)、DDS信号发生器(7)、DA转换器(8)、第二混频器(9)、第二滤波器(10)、功率放大器(11)、第二射频开关(12)、第一射频开关(13)、本振开关(14)和频率源(15)。本发明提出了一种多通道测高无线电高度表,实现了对多个方向的天线通道进行电磁波的发射与接收以及回波信号的处理,满足了弹射座椅弹射出舱后对不同方向的反射面同时进行高度测量的需要。
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