一种相控阵雷达目标引导搜索方法

    公开(公告)号:CN118604820A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410807454.3

    申请日:2024-06-21

    IPC分类号: G01S13/88 G01S7/02 G01S7/40

    摘要: 本发明公开了一种相控阵雷达目标引导搜索方法,属于雷达探测技术领域,包括以下步骤:S1、将雷达搜索范围的坐标通过正弦空间坐标变换,得到正弦空间坐标下的雷达搜索空域范围Ω;S2、基于正弦空间坐标下的雷达搜索空域范围Ω,根据引导信息和雷达波束宽度,构建六边形雷达波束,将第k个波位覆盖的空域记为Ωk;S3、对第k个波位覆盖的空域Ωk内的目标出现概率PΩk进行计算,得到目标出现概率PΩk;S4、以目标出现概率PΩk为先验信息对目标进行检测,并对下一时刻波位内目标的检测概率进行更新,得到目标检测概率;S5、对前后检测概率信息增量的变化进行计算,并进行综合信息增量计算,输出目标搜索的波位编排结果。

    基于毫米波雷达的成熟期水稻株高测量方法和系统

    公开(公告)号:CN118604803A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410641564.7

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本公开提供一种基于毫米波雷达的成熟期水稻株高测量方法和系统,系统是基于预设参数部署的,预设参数包括毫米波雷达与成熟期水稻之间的位置信息、以及毫米波雷达的部署高度,系统包括:毫米波雷达、上位机、以及分别与毫米波雷达和上位机连接的USBCANFD分析仪,上位机中运行有与毫米波雷达对应的雷达软件、以及与USBCANFD分析仪对应的分析仪软件,其中,雷达软件获得由毫米波雷达采集的成熟期水稻对应的数据帧,并将数据帧传输给所述分析仪软件,其中,数据帧用于表征成熟期水稻对应的点云信息,分析仪软件基于数据帧进行计算,得到成熟期水稻对应的株高,使得测量受天气影响小,且能保证在恶劣天气中保持正常工作等特点。

    一种星载相控阵气象雷达全链路增益波动测试与定标方法

    公开(公告)号:CN118604754A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410644347.3

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: G01S7/40 G01R29/10

    摘要: 本发明提供一种星载相控阵气象雷达全链路增益波动测试与定标方法,将星载相控阵气象雷达中的各天线单元与内定标网络连接,将内定标网络的公共端与耦合器的A口连接,将耦合器的C口通过电缆与回波模拟器连接;采用在相控阵雷达内定标网络耦合输出给地面回波模拟器构成闭环回路的测试方法,实现对雷达收发全链路的增益波动的测试,同时在整机热真空试验中,实现对雷达收发全链路增益波动的标定,获得雷达不同温度下收发全链路温度‑增益波动的标定曲线,为雷达在轨温度补偿提供有效定标数据,并且对雷达在高低温下等效接收天线波束宽度、峰值旁瓣进行定量评估,对收发双程天线方向图进行定性评估。

    重定位检测方法和装置、重定位方法和系统、电子设备

    公开(公告)号:CN118604751A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410520166.X

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/06

    摘要: 本申请涉及一种重定位检测方法和装置、重定位方法和系统、电子设备,其中,该重定位检测方法包括:获取被定位对象的目标重定位结果,目标重定位结果包括目标雷达在世界坐标系中的位姿;模拟目标雷达围绕被定位对象的中心进行旋转,得到若干虚拟雷达以及各个虚拟雷达在世界坐标系中的参考位姿;获取被定位对象的虚拟定位结果,虚拟定位结果包括各个虚拟雷达在世界坐标系中的估计位姿;根据各个虚拟雷达在世界坐标系中的估计位姿和参考位姿之间的累计误差,判断目标重定位结果的准确性。在不需要移动被定位对象的前提下,也能够自动判断被定位对象的重定位结果是否准确,解决了现有的重定位检测方法在实际应用场景中具备局限性的问题。

    雷达测试装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113820671B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111145586.7

    申请日:2021-09-28

    发明人: 葛珍意

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明提供了一种雷达测试装置,包括收发装置和测试装置;收发装置包括第一支撑组件和车载毫米波雷达;测试装置包括第二支撑组件和调节组件;第一支撑组件用于固定车载毫米波雷达;第二支撑组件包括固定杆和固定板组件,固定板组件设置于调节组件,调节组件设置于固定杆,调节组件用于调节固定板组件在固定杆上的高度位置和/或角度位置,固定板组件用于固定待测终端;车载毫米波雷达用于发射毫米波信号,以及接收反射波信号。本发明的雷达测试装置,通过相对设置的收发装置和测试装置,可以灵活调整放置位置,通过设置调节组件能够灵活调整高低位置和角度位置,能够保证雷达在测试过程中的稳定性和可靠性,确保雷达测试的准确性。

    基于特征处理算法的雷达安装角检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118584489A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410503394.6

    申请日:2024-04-25

    发明人: 闫军 项炎平

    IPC分类号: G01S13/931 G01S7/40

    摘要: 本公开提供了基于特征处理算法的雷达安装角检测方法及系统,涉及安装角检测技术领域,该方法包括:获取雷达检测点;采集目标车辆的当前车辆行驶速度;根据雷达检测点和车辆行驶速度,获得雷达安装角范围;根据雷达安装角范围以及目标函数,获得雷达安装角。通过本公开可以解决现有技术中存在由于安装角的检测精确度较低,导致车辆的控制精度较低的技术问题,实现提高安装角的检测精确度的目标,达到提高车辆的控制精度的技术效果。

    一种顾及大气随机特性的InSAR对流层延迟改正方法

    公开(公告)号:CN118584431A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410597906.X

    申请日:2024-05-14

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种顾及大气随机模型的InSAR对流层延迟校正方法,用于解决由大气时空变异性造成的对流层延迟估计偏差问题。首先基于欧洲中期数值预报中心ECMWF发布的最新ERA‑5再分析数据构建了大气负指数时间序列模型,旨在通过Prophet时间序列预测模型对负指数模型参数β和ZTDr在时间维进行拟合,实现格网点天顶总延迟ZTD近实时估计,而不是在时间维使用主观的线性插值方案。本发明公开的InSAR大气延迟校正方法能够顾及大气的时空变异性,而不是采用主观的逆距离法、局部样条函数或其他标准插值方案。另外本发明公开的InSAR大气延迟改正方法不需要地表先验形变信息,也不受干涉相位中其他误差的影响,适用于PS、SBAS和其他时序InSAR方法。

    大功率毫米波合成控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118566930A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411057283.3

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: G01S13/931 G01S13/00 G01S7/40

    摘要: 本发明公开了一种大功率毫米波合成控制方法、装置、设备及存储介质,通过获取目标车辆的实时行驶数据和实时环境数据,利用实时行驶数据和目标车辆的实时状态信息,确定目标车辆的标准安全探测距离,再基于实时环境数据对标准安全探测距离进行优化,获得优化安全探测距离组,然后根据该优化安全探测距离,指导若干个毫米波源分配给对应的毫米波雷达收发组件执行大功率毫米波合成,以此实现基于车辆实时状态的毫米波源分配与调度合成控制,将毫米波源统一管理与分配,采用科学合理的调度合成方案,采用尽可能少的毫米波源实现车载毫米波雷达探测,在降低车辆生产与维修成本的同时,能够准确监控每个毫米波源的使用寿命,提升车辆驾驶安全性。

    一种基于电扫天线的太赫兹紧缩场测试系统

    公开(公告)号:CN110221131B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN201910596911.8

    申请日:2019-07-04

    发明人: 张宇

    IPC分类号: G01R29/10 G01S7/40

    摘要: 本发明公开了一种基于电扫天线的太赫兹紧缩场测试系统,包括:暗室、待测目标、固定装置、矢量网络分析仪、太赫兹矢网扩展模块、计算机、电扫天线和馈电模块,所述的电扫天线、馈电模块均位于暗室的内部,所述的电扫天线与太赫兹矢网扩展模块之间通过馈电模块控制连接。通过上述方式,一种小型化、快速便捷、低成本太赫兹紧缩场可获得待测目标的雷达反射截面或者待测天线的远场方向图数据,采用了全新的有源电扫天线取代原有的发射面或全息光栅,降低了系统成本、减少了使用空间同时提供小型化紧缩场快速测试的能力。