[发明专利]一种基于多基线雷达轨道形变检测方法有效

专利信息
申请号: 201711365760.2 申请日: 2017-12-18
公开(公告)号: CN108088358B 公开(公告)日: 2019-08-20
发明(设计)人: 师君;阴从基;张晓玲 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G01B7/16 分类号: G01B7/16;B61K9/08
代理公司: 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 代理人: 周永宏
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开一种基于多基线雷达轨道形变检测方法,应用于雷达检测领域,本发明采用线性调频信号与扫频信号联合测距,将脉冲压缩技术与跳频技术相结合,通过对定标点的距离测量,实现了对轨道形变量的测量,并且采用线性调频信号与扫频信号联合测距的方式,很好地减小了测距误差影响。
搜索关键词: 测距 线性调频信号 扫频信号 形变检测 基线 轨道 雷达 脉冲压缩技术 测距误差 距离测量 雷达检测 定标点 形变量 减小 跳频 测量 联合 应用
【主权项】:
1.一种基于多基线雷达轨道形变检测方法,其特征在于,包括:S1、接收回波信号,得到经各天线对定标点采样处理后的线性调频信号回波复向量以及扫频信号回波复向量;S2、根据对应天线的线性调频信号回波复向量,经脉冲压缩处理,得到线性调频信号的定标点到该天线的延时;S3、根据对应天线的扫频信号回波复向量,经快速傅里叶变换处理,得到扫频信号的定标点到该天线的模糊延时;S4、根据对应天线的线性调频信号回波的相位,计算得到线性调频信号的定标点到该天线的相对距离延时;S5、根据步骤S3经快速傅里叶变换处理后的扫频信号的相位,计算得到扫频信号的定标点到该天线的相对距离延时;S6、重复步骤S2至步骤S5,分别得到线性调频信号的定标点到各天线的延时历史,以及扫频信号的定标点到各天线的模糊延时历史;S7、根据线性调频信号的定标点到天线的延时历史与扫频信号的定标点到天线的模糊延时历史,计算得到定标点到天线的精确延时历史;S8、对步骤S4得到的线性调频信号的定标点到天线的相对距离延时进行相位解缠,得到线性调频信号的定标点到天线的相对距离延时历史;对步骤S5得到的扫频信号的定标点到该天线的相对距离延时进行相位解缠,得到扫频信号的定标点到该天线的相对距离延时历史;S9、根据定标点到天线的精确延时历史、线性调频信号的定标点到天线的相对距离延时历史以及扫频信号的定标点到天线的相对距离延时历史;得到定标点到对应天线校正后的精确距离延时历史;S10、重复步骤S2至步骤S9,得到二次测量定标点到各天线校正后的精确距离延时历史;S11、根据步骤S9得到的定标点到对应天线校正后的精确距离延时历史,以及步骤S10得到的二次测量定标点到各天线校正后的精确距离延时历史;计算局部坐标系形变量历史;S12、将步骤S11得到的各局部坐标系形变量历史转换至东北天坐标系,得到轨道在东北天坐标系下的形变量。
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