基于GA与GRFT的高速机动相参积累方法

    公开(公告)号:CN117075102A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311052695.3

    申请日:2023-08-21

    IPC分类号: G01S13/88

    摘要: 本发明公开了一种基于GA(遗传算法)与GRFT(广义Radon‑Fourier变换)的高速机动相参积累方法,包括:对脉压后的高速机动目标回波信号经过对称加窗处理,抑制盲速旁瓣后进行广义Radon‑Fourier变换,并利用遗传算法优化参数搜索过程,最终输出目标检测结果。其中GA包括:确定基本参数范围及步长,初始化群体并计算适应度值,通过遗传算子操作对群体更新,得到最大适应度值和对应的最佳个体。本发明将GA与GRFT相结合,在保证检测性能的前提下有效降低了算法复杂度,从而完成对高速机动目标的相参积累。

    一种行进间分布式相参雷达系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115356704A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210990068.3

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: G01S7/42 G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种行进间分布式相参雷达系统,采用“化整为零”和“积少成多”的设计思想,构建能够快速部署和行进间探测的分布式相参雷达防空系统,并通过雷达间的资源共享和信息融合,实现众多移动平台小孔径雷达的联合,进而等效获得大孔径雷达的探测性能。行进间分布式相参雷达系统由一个中心控制处理系统和多个车载单元雷达构成,采用统一频率源实现系统高精度同步,各个单元雷达探测信息在主控模块进行实时相参参数估计和信号融合,形成高质量探测航迹,最终在显控模块实现人机交互和显示。本发明主要适用于伴随式防空系统,解决单车雷达无法兼顾系统机动性提升和雷达孔径拓展间的矛盾,进一步提升雷达探测能力和生存能力。

    一种可提高天线间隔离度的微带阵列天线结构

    公开(公告)号:CN109449608B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811479684.2

    申请日:2018-12-05

    摘要: 本发明涉及一种可提高天线间隔离度的微带阵列天线结构,包括一介质板,介质板的正面间隔设有发射微带阵列天线和接收微带阵列天线,介质板的背面为金属地板,其中:发射微带阵列天线和接收微带阵列天线之间引入第一隔离线阵和第二隔离线阵,发射微带阵列天线与第一隔离线阵之间引入第一金属化通孔,接收微带阵列天线与第二隔离阵列天线之间引入第二金属化通孔;沿着所述发射微带阵列天线和接收微带阵列天线的外侧打有至少一圈外围金属化通孔。本发明在发射微带阵列天线和接收微带阵列天线之间引入第一隔离线阵和第二隔离线阵,在收发天线距离不变的条件下改善隔离度性能7.5dB,实现工作频带内收发隔离度小于70dB,适合在连续波雷达系统中收发电磁波。

    适用于数字相控阵雷达天线的自动化测试方法及系统

    公开(公告)号:CN118150909A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410296863.1

    申请日:2024-03-15

    IPC分类号: G01R29/08 G01R29/10

    摘要: 本发明公开了一种适用于数字相控阵雷达天线的自动化测试方法,通过上位机控制扫描架移动探头到测试点位后,向数据处理发送开始测试命令,数据处理响应命令,进入自动化测试处理流程;数据处理模块选择调度测试任务的频点和波位,把测试任务的参数和数据采集命令发送给信号处理,信号处理采集天线接收的数据并记录;数据处理模块待所有测试频点和测试波位的数据采集完成后,退出自动化测试处理流程,并向上位机发送测试完毕命令;上位机控制扫描架移动探头到下一测试点位,开始下一点位的测试。通过该方法有效解决了数字相控阵雷达接收方向图测试中,面临着多种测试模式、多种频点和多种波位的测试需求,测试流程自动化程度低,测试时间周期长的问题。

    一种高速机动目标回波能量的相参积累方法

    公开(公告)号:CN117452387A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311405324.9

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: G01S13/50 G01S7/285 G01S7/292

    摘要: 本发明涉及雷达信号处理技术领域,尤其涉及一种高速机动目标回波能量的相参积累方法,包括:通过二阶Keystone变换去除高速机动目标回波的距离弯曲,并用遗传算法估计加速度以补偿二次项相位,然后再次运用二阶Keystone变换校正距离走动,并用遗传算法估计速度模糊数以补偿模糊相位,最后对多个脉冲回波相参积累以实现目标检测。其中遗传算法包括:确定加速度和模糊数搜索范围,初始化群体并计算适应度值,通过遗传算子操作对群体更新,得到最大适应度值和对应的最佳个体,即得到问题最优的解。

    基于代价敏感度加权的雷达单脉冲鉴角曲线拟合方法

    公开(公告)号:CN116736282A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310460142.5

    申请日:2023-04-25

    IPC分类号: G01S13/44

    摘要: 本发明公开一种基于代价敏感度加权的雷达单脉冲鉴角曲线拟合方法,包括:步骤1,在微波暗室或理想外场环境下测量多个波位的和差波束方向图,并提取感兴趣角度范围内的鉴角曲线原始测量值;步骤2,构造用于鉴角函数多波位联合拟合的测量值组合;步骤3,基于最小二乘准则构造多项式拟合优化问题;步骤4,根据实际应用需求设计代价敏感度函数及相关参数,并进一步修正代价函数;步骤5,计算中间变量并求解拟合系数;步骤6,在雷达实际工作工程中,基于拟合获得的鉴角函数在线完成单脉冲测角。用户通过简单的参数设置,即可根据实际应用需求灵活地调整对波束指向附近目标和偏离波束指向较远目标的拟合精度。

    基于嵌入式销钉单元的微波模组电磁带隙封装结构

    公开(公告)号:CN116722331A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310697173.2

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: H01P1/20 H05K1/02

    摘要: 本发明提供了一种基于嵌入式销钉单元的微波模组电磁带隙封装结构,包括:微带线基板、50欧姆微带线、金属墙、金属盖板,微带线基板上布设有两道弯折的50欧姆微带线,且两道50欧姆微带线之间通过金属墙隔离;金属盖板的下方设置有周期排布的销钉,金属墙的顶面上刻蚀有周期排布的凹槽,其中,销钉与凹槽的位置相对应;金属盖板加载在微带线基板上,且销钉嵌入对应的凹槽内,以形成嵌入式销钉单元;两道50欧姆微带线在微带线基板上的进出口位置构成微波模组电磁带隙封装结构的四个输入输出端口。在保持电磁带隙封装“非电接触”特点和优势的同时,实现X波段通道之间的隔离,并可用于提高射频模组多通道之间的隔离。

    一种基于批处理的航迹起始方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116721129A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310686303.2

    申请日:2023-06-09

    摘要: 本发明公开了一种基于批处理的航迹起始方法,包括步骤1:对扫描周期内的量测点进行凝聚;步骤2:结合目标运动特征筛选出用来计算特征参数的量测点;步骤3:根据目标运动特征对量测点进行分类,分别创建特征参数链表;步骤4:针对步骤3中的特征参数链表,对经过步骤2筛选后的量测点的特征参数信息进行变换,投影到某一参考帧的速度‑坐标参数空间,作为参数空间的点迹数据;步骤5:重复步骤2到4,遍历扫描周期,采用DBSCAN算法完成参数空间的点迹数据聚类;步骤6:对参数空间内聚类形成的簇求取质心,作为该簇对应的目标的特征信息;步骤7:根据目标的特征信息反推每一次扫描周期中目标的坐标信息,完成航迹起始。

    多通道数字化雷达天线测试系统和方法

    公开(公告)号:CN115664548A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211307859.8

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: H04B17/00 G01R29/10 G01S7/40

    摘要: 本发明提供了一种多通道数字化雷达天线测试系统和方法,包括:扫描架子系统、探头子系统、射频子系统、控制子系统、数据处理子系统;扫描架子系统,用于确定待测天线的方向和射频子系统中测试探头的位置;射频子系统与待测天线组成射频信号链路,用于生成射频发射信号,和/或接收外部传输的射频信号;控制子系统,用于根据待测天线的参数,自动配置扫描架子系统、探头子系统、射频子系统,并根据预设的测试流程完成测试,得到待测天线对应的测试数据;数据处理子系统,用于对测试数据进行分析处理,得到待测天线的测试结果,测试结果包括:天线的方向图、天线增益。本发明实现了多通道数字雷达天线的自动测试,测试效率高,通用性强,灵活配置。

    一种可提高天线间隔离度的微带阵列天线结构

    公开(公告)号:CN109449608A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811479684.2

    申请日:2018-12-05

    摘要: 本发明涉及一种可提高天线间隔离度的微带阵列天线结构,包括一介质板,介质板的正面间隔设有发射微带阵列天线和接收微带阵列天线,介质板的背面为金属地板,其中:发射微带阵列天线和接收微带阵列天线之间引入第一隔离线阵和第二隔离线阵,发射微带阵列天线与第一隔离线阵之间引入第一金属化通孔,接收微带阵列天线与第二隔离阵列天线之间引入第二金属化通孔;沿着所述发射微带阵列天线和接收微带阵列天线的外侧打有至少一圈外围金属化通孔。本发明在发射微带阵列天线和接收微带阵列天线之间引入第一隔离线阵和第二隔离线阵,在收发天线距离不变的条件下改善隔离度性能7.5dB,实现工作频带内收发隔离度小于70dB,适合在连续波雷达系统中收发电磁波。