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公开(公告)号:CN117110980A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311368558.0
申请日:2023-10-23
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的自适应单脉冲测向方法,通过对监视频段的电磁信号进行信号检测,根据检测结果进行频率与相位测量;根据干涉仪天线布局,构造成三维视线向量,完成短基线解模糊;根据短基线解模糊结果引导长基线解模糊,求得真实模糊数值,得到精确真实视线向量,并转换到基线坐标系中的角度值,完成最终的测向结果输出。本发明能够针对不同频段,自适应调整测向算法,提高测向精度;通过短基线粗测引导长基线精测,降低算法复杂度,提高运算速度;通过多级复合分解处理,利用FPGA高速并行处理能力,采用“并串‑串并”转换结合方式,实现全吞吐单脉冲实时测向,有效提高测向的速度与实时性,适用于工程应用。
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公开(公告)号:CN108154106B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201711396493.5
申请日:2017-12-21
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明提供了一种提高脉冲信号重周直方图峰值高度比的方法,包括以下步骤:对侦收到的脉冲序列按脉冲间隔进行分组,并对各分组分别完成直方图统计,形成原始分组直方图;对各个原始分组直方图的峰值进行最大公因子分析,形成各个公因子的估计值集合;根据公因子估计值集合对原始分组直方图进行峰值重构,形成重构分组直方图;将各个重构分组直方图进行合并,形成最终的重构重周直方图。
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公开(公告)号:CN118604746B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411080680.2
申请日:2024-08-08
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于分段处理和小波变换的雷达调制识别与参数估计方法,首先,利用粗估计的载频对流水输入的中频数据进行下变频以及低通滤波抽取,得到零中频信号,对零中频信号估计脉冲到达时刻TOA,从TOA开始,分段对零中频信号进行频率估计,直到信号结束。与此同时,对零中频信号进行四种不同类型的小波变换,通过比较四种小波变换幅值大小判断相位跳变与否,并记录相位跳变信息。当信号结束后,对分段测频结果进行线性拟合得到拟合斜率,并计算线性拟合方差。根据拟合斜率、拟合方差以及相位跳变信息识别信号类型估计调频斜率、带宽、信号载频、码元宽度等参数。最后将调制类型及参数实时输出补充至常规脉冲描述字信息中。
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公开(公告)号:CN118091536A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410498823.5
申请日:2024-04-24
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于混合布阵干涉仪定位方法,针对辐射源频率3GHz信号,设计4通道十字阵与7通道均匀圆阵混合布阵干涉仪测向定位系统,通过测量多组干涉仪相位差,结合平台位置信息实现对地面固定辐射源定位。首先将观测区域进行网格划分,对于每个网格点计算预测相位差,以相位差预测值与相位差实际测量值的差值为代价函数。比较所有网格点的代价函数,找出最小值,其对应的网格点坐标即为辐射源位置估计结果。本发明通过混合布阵干涉仪测量相位差实现测向定位,与传统单站测向定位相比具有解模糊概率高、定位精度高等优点。
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公开(公告)号:CN118091532A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410526648.6
申请日:2024-04-29
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种干涉仪通道相位一致性控制方法,在放大滤波组件内添加一台校正源,对各通道相位进行上下行实时校正。校正源信号上行时,可对十字阵舱外电缆进行实时校正;校正源信号下行时,可对所有通道的舱内电缆和舱内组件进行实时校正。同时,由于舱外校正电缆与舱外信号输入电缆相位差相同,校正电缆的相位可以计算并去除,因此不会引入额外的误差。本发明通过校正源上下行实时校正实现通道相位一致性控制,与传统通道相位一致性控制技术相比,本发明不会引入其他误差,并且能对温度变化较大的舱外电缆进行实时校正,各通道相位一致性较好,能有效提高干涉仪的测向精度。
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公开(公告)号:CN117370786B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311673710.6
申请日:2023-12-07
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种海洋船舶监测并详查的总体方法,其电子监测卫星幅宽大,观测范围广,为成像卫星提供引导信息注入具有天然的优势。本发明以电子监测结果为引导信息,通过成像卫星实现目标详查。本发明提出的海洋船舶监测详查的总体策略,从顶层设计角度而言,明确引导生成的方式,即通过监测区域信息、辐射源信息及船舶辐射源关联信息,通过确定引导模式,匹配电子监测结果、船舶和辐射源信息,综合输出引导结果。本发明详细展开说明了监测区域信息、辐射源库及船舶辐射源库设计方式。所提的海洋船舶监测详查的总体方法有效发挥了多星协同对海洋目标监测详查的天基综合感知效能。
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公开(公告)号:CN117706467A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410146140.3
申请日:2024-02-02
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种干涉仪布阵方法,基于逐次解模糊算法的长短基线干涉仪布阵。干涉仪布阵首先确定长短基线布阵形式下的一维相位干涉仪基线间的布阵约束,通过布阵约束准则,以此反推所有虚拟基线及实基线长度。最后通过设计基线重置方案及降基线方案,丰富布阵组合内容。本发明布阵形式灵活,与传统布阵方法不同的是在于后一个的基线长度由前一个基线反推得到,基线组合灵活多变,且便于实现。本发明进一步提出的干涉仪基线位置重置方案和降基线干涉仪设计方案,能够解决实际工程应用中天线安装位置受限布阵难的问题。本发明可供选取的基线组解模糊概率均在百分之九十九以上,空域测角范围内解模糊概率高,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN117639780A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311661175.2
申请日:2023-12-06
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于校正信号的AD同步方法,属于信号处理领域,本发明创新的提出了通过校正信号计算不同片AD之间的采样偏移点,通过对不同AD进行偏移点补偿来实现对AD进行同步,利用软件进行实时补偿、精度高、不受不同通道间硬件特性的影响、不受环境因素影响,无需AD间同步信号传输的硬件设计,降低了对AD的硬件要求、实时性好,提升了对环境、系统的适应性。通过仿真与实测分析,对相位差校正后的通道间的相位差误差精度小于7度,优于传统的AD同步信号方法。
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公开(公告)号:CN117110980B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311368558.0
申请日:2023-10-23
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的自适应单脉冲测向方法,通过对监视频段的电磁信号进行信号检测,根据检测结果进行频率与相位测量;根据干涉仪天线布局,构造成三维视线向量,完成短基线解模糊;根据短基线解模糊结果引导长基线解模糊,求得真实模糊数值,得到精确真实视线向量,并转换到基线坐标系中的角度值,完成最终的测向结果输出。本发明能够针对不同频段,自适应调整测向算法,提高测向精度;通过短基线粗测引导长基线精测,降低算法复杂度,提高运算速度;通过多级复合分解处理,利用FPGA高速并行处理能力,采用“并串‑串并”转换结合方式,实现全吞吐单脉冲实时测向,有效提高测向的速度与实时性,适用于工程应用。(56)对比文件朱晓丹.“基于单天线的模式滤波测角方法”《.航天电子对抗》.2018,第34卷(第6期),11-17.石荣“.单脉冲雷达测向与电子侦察测向的模型统一性分析”《.火控雷达技术》.2018,第47卷(第4期),28-33.李兴华.“干涉仪解模糊技术研究”《.现代防御技术》.2008,第36卷(第3期),92-97.居易“.基于多基线相位干涉仪的测向算法研究”《.舰船电子对抗》.2018,第41卷(第3期),96-99.金斌“.基于二维角度测量数据的目标关联方法研究”《.现代防御技术》.2022,第50卷(第5期),68-77.马定坤.“频域解模糊干涉仪测向方法”《.空间电子技术》.2022,第19卷(第2期),69-73.王桂宝.“十字阵虚拟基线二维测向算法”.《现代雷达》.2016,第38卷(第5期),26-29.李冬“.旋转基线相位干涉仪测向精度提高方法”《.电讯技术》.2022,第62卷(第7期),936-941.王玉林.“一种具有检错和容错能力的测向算法”《.电子信息对抗技术》.2020,第36卷(第6期),1-5.
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公开(公告)号:CN115508788A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211217882.8
申请日:2022-09-30
申请人: 中国航天科工集团八五一一研究所
摘要: 本发明公开了一种基于稳健噪底估计的信道化检测方法,属于电子侦察领域,对雷达信号进行滤波、检测、合成处理,输出检测结果。步骤如下:首先对雷达信号依次进行AD采样、多相滤波后,得到滤波数据;根据信号积累包络序列,构建包络概率密度曲线,寻找序列极值点位置,根据序列极值点位置计算序列的噪声比例,并得到每个信道的噪声积累包络序列;利用噪声积累包络序列,根据高斯分布的累积分布函数表达式,计算噪底均值估计值及噪底方差估计值;利用仿真实验确定可靠虚警概率,计算检测门限;通过将信号积累包络与检测门限作比较,得到检测VP。
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