专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于视觉网络的SAR欺骗干扰效果评估方法-CN202310887599.4在审
  • 肖易寒;代亮;陈涛;郭立民;蒋伊琳;宋柯;于祥祯 - 哈尔滨工程大学
  • 2023-07-19 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 基于视觉网络的SAR欺骗干扰效果评估方法,它属于电子对抗领域。本发明解决了采用现有SAR欺骗干扰效果评估方法无法对不同参数类型存在不同程度侦察误差的情况进行评估的问题。本发明方法具体为:步骤一、生成包含SAR参数侦察误差的干扰样本,将生成的干扰样本作为训练集中的输入,将干扰样本对应的参数误差类型和参数误差程度作为训练集中的输出;步骤二、搭建视觉网络模型;步骤三、利用训练集对搭建的视觉网络模型进行训练;步骤四、将待评估的干扰样本输入训练好的视觉网络模型,通过训练好的视觉网络模型输出对待评估干扰样本的参数误差类型和参数误差程度的评估结果。本发明方法可以应用于SAR欺骗干扰效果评估。
  • 基于视觉网络sar欺骗干扰效果评估方法
  • [发明专利]一种雷达测试系统-CN202180010352.3在审
  • 侯强;陈曦;洪峰 - 华为技术有限公司
  • 2021-11-25 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 一种雷达测试系统(1),包括暗室基体(10)以及设置于暗室基体(10)内的两个第一轨道(20)、雷达承载装置(30)、角反射器承载装置(40)以及角反射器(50),其中:两个第一轨道(20)相对设置且同向延伸;雷达承载装置(30)包括两个第一驱动组件(31)和第一线形连接组件(321,322,323,324),两个第一驱动组件(31)分别滑动装配于两个第一轨道(20),第一线形连接组件(321,322,323,324)的两端分别与两个第一驱动组件(31)连接,第一线形连接组件(321,322,323,324)用于固定待测雷达(200);角反射器(50)设置于角反射器承载装置(40);角反射器承载装置(40)用于根据待测雷达(200)的位置调整角反射器(50)的位置,使角反射器(50)在待测雷达(200)的测试过程中,对准待测雷达(200)。可提高对雷达测试结果的准确性。
  • 一种雷达测试系统
  • [发明专利]一种雷达目标运动模拟器及方法-CN202310808004.1在审
  • 武忠国;李坤;陈冬冬;崔新风;姚辉伟;蒙洁;冯海兵;李丹阳 - 中国人民解放军63892部队
  • 2023-07-03 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 本发明涉及雷达仿真技术领域,公开了一种雷达目标运动模拟器及方法,包括集中控制装置、支架、垂直传动装置、水平传动装置、设备舱、安全装置等。目标回波模拟器固定于设备舱中,设备舱安装在水平传动装置上,水平传动装置左右分别安装在左右两个垂直传动装置上,垂直传动装置安装在左右两个支架上。集中控制装置放置于地面,控制垂直传动装置和水平传动装置带动设备舱做垂直和水平二维运动,配合目标回波模拟器完成雷达探测目标的模拟。本发明能够带动目标回波模拟器在远场条件下模拟目标在水平和俯仰向做二维运动,可用于雷达性能测试时的目标运动模拟。所模拟目标运动范围大;其建设成本低、远场条件下运动范围大、具有可拆卸的特点。
  • 一种雷达目标运动模拟器方法
  • [发明专利]基于毫米波雷达的安装角度下线标定方法及装置-CN202110231526.0有效
  • 李昭;周凯;任重;蔡怀玉;石磊 - 华域汽车系统股份有限公司
  • 2021-03-02 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 本发明提供一种基于毫米波雷达的安装角度下线标定方法,包括:根据毫米波雷达的远场方向矢量和近场方向矢量获取不同的标定距离下的远近场补偿矩阵;在车辆上安装待测的毫米波雷达,将标定平板设置于车辆纵轴中心正前方的近场位置;根据标定距离导出对应的远近场补偿矩阵;通过所述远场方向矢量减去导出的远近场补偿矩阵得到近场导向矢量,根据所述近场方向矢量与毫米波雷达的回波信号得到目标的标定角度。本发明还提供了相应的标定装置。本发明的标定方法根据近场模型,修正了近场状态下的天线方向矢量,利用远近场补偿矩阵进行远近场转换以修正相位关系,从而更加准确的得出平板目标的角度,完成雷达安装角度的标定,可适用于近场条件。
  • 基于毫米波雷达安装角度下线标定方法装置
  • [发明专利]雷达临界被截获距离测试系统-CN202110730550.9有效
  • 曾小东;高鹏程;芮锡;杨芸;方涛;陈海浪 - 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
  • 2021-06-30 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 本发明公开的一种雷达临界被截获距离测试系统,操作方便、试验成本低、测试数据全面。本发明通过下述技术方案实现:雷达端机响应雷达控制指令并发射雷达信号,经功分器分为两路,一路雷达发射信号送至雷达目标模拟器,产生雷达回波信号送至雷达端机进行目标参数解算,并将探测结果实时传递给雷达显控计算机;另一路雷达发射信号送至数控衰减器,对接收的雷达发射信号进行衰减调节,衰减后的雷达被截获信号经射频电缆送至侦察接收机,对接收到的雷达被截获信号进行截获参数测量,将截获结果实时传递给侦察显控计算机,查找临界时刻下的雷达目标的位置,根据雷达端机的位置,计算临界时刻下的雷达端机与雷达目标的距离,得到雷达临界被截获距离。
  • 雷达临界截获距离测试系统
  • [发明专利]一种天馈子系统多自由度自动调整测试装置-CN202010947001.2有效
  • 柴艳红;刘兰波;孙瑞峰;苏永胜;李勇;胡佳;朱士琦 - 上海航天电子通讯设备研究所
  • 2020-09-10 - 2023-10-27 - G01S7/40
  • 本发明公开了一种天馈子系统多自由度自动调整测试装置,通过设置承载部、升降部、上夹爪部、下夹爪部、控制部,其中,升降部设置在承载部上并由承载部带动上下移动,上夹爪部和下夹爪部则分别设于升降部的上下两端,并分别由升降部带动上下移动;还在上夹爪部上设置了第一夹持组件,由上夹爪部带动第一夹持组件水平移动,在下夹爪部上设置了第二夹持组件,由下夹爪部带动第二夹持组件水平移动;其中,两个夹持组件配合对副反进行夹持,并可带动副反转动;并在升降部上设置了用于安装馈源的安装口;由控制部接收控制信号并对上述的元件进行控制,实现了馈源测试的自动化,解决了现有馈源的测试只能通过人工手动完成的问题。
  • 一种子系统自由度自动调整测试装置

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