[发明专利]一种高频超视距雷达选站辅助系统与方法有效
申请号: | 201510091107.6 | 申请日: | 2015-02-28 |
公开(公告)号: | CN104678385B | 公开(公告)日: | 2017-03-01 |
发明(设计)人: | 张兰;吴雄斌;周辉;朱燕霙;柳剑飞;吴小豆;郭月婷 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G01S13/02 | 分类号: | G01S13/02;G01S7/40;G01R29/08 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)42222 | 代理人: | 薛玲 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高频 视距 雷达 辅助 系统 方法 | ||
1.一种高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:包括天线、收发开关、发射模块、接收模块、信号处理及传输模块、显控模块,所述的天线与收发开关相连,收发开关的另外两端分别和发射模块的输出端及接收模块的输入端相连,发射模块的输入端与信号处理及传输模块相连,接收模块的输出端与信号处理及传输模块相连,显控模块与信号处理及传输模块相连;所述的天线为收发共用天线,通过所述的收发开关来控制其处于发射还是接收状态;所述的接收模块用于对经由所述的天线接收到的信号进行预处理及数字化处理;所述的信号处理及传输模块包括信号处理电路和数据传输电路,用于对接收模块的数字化处理后信号的混频、抽取、滤波并上传到显控模块;所述的显控模块主要用于对所述的辅助系统的模式控制及数据处理;所述的模式控制包括两种模式:频谱监测模式和收发模拟模式。
2.根据权利要求1所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的发射模块包括信号合成电路及功率放大电路,所述的信号合成电路的输出端与功率放大电路的输入端相连。
3.根据权利要求2所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的信号合成电路由基于FPGA的DDS模块和DAC数模转换电路来实现。
4.根据权利要求2所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的功率放大电路输出信号功率为1W左右,不需要大功率发射机即可实现发射。
5.根据权利要求1所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的接收模块包括带通滤波电路、放大电路和ADC采样电路,所述的带通滤波电路的输出端与放大电路的输入端相连,放大电路的输出端与ADC采样电路的输入端相连。
6.根据权利要求1所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的信号处理及传输模块主要包括基于FPGA的数字下变频、抽取、滤波模块,数据传输采用USB接口或网口。
7.根据权利要求1所述的高频超视距雷达选站辅助系统,其特征在于:所述的显控模块为笔记本电脑或者手机类移动终端。
8.一种利用权利要求1所述的高频超视距雷达选站辅助系统进行高频超视距雷达选站的方法,利用所述的高频超视距雷达选站辅助系统模拟雷达的工作方式,来全面的测试雷达站选址的环境状况,通过检测回波来分析环境因素对雷达工作的影响,最终根据该测量结果选择合适的建站位置;其特征在于,包含以下步骤:
步骤1:利用所述的高频超视距雷达选站辅助系统的收发模拟模式,模拟雷达的工作方式,在已确定的站址地域,对拟选站址位置进行回波质量评估;其具体实现过程是利用所述的高频超视距雷达选站辅助系统来模拟高频超视距雷达在该频段下的工作状态,发射相同体制的波形,对其接收到的回波距离-多普勒谱进行评估,通过对比分析确定回波质量相对高的地方为可建站地点,为高频超视距雷达站选址提供定量依据;
步骤2:利用所述的高频超视距雷达选站辅助系统的频谱监测模式对拟选址进行电磁环境检测;此时所述的高频超视距雷达选站辅助系统不发射,只接收回波;根据频谱检测模式接收到环境噪声与干扰信号,通过频谱分析,对噪声与干扰数据进行统计,给出频谱分布图,为高频超视距雷达选择噪声与干扰相对较小的工作频率提供依据;
步骤3:结合前两个步骤的结果并综合评估其他环境因素,确定合适的建站地点。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于:步骤3中所述的其他环境因素包括自然环境(包括海洋地理环境)、电磁环境和水源、电源、交通和通信。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于武汉大学,未经武汉大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510091107.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。