作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第十一研究所,北京 100015
针对共振荧光测风雷达的探测需求,设计和研制了种子注入的Nd∶YAG电光调Q单频1 116 nm脉冲激光器,采用带偏置电压反馈的扫描-触发谐振探测技术,建立了1 116 nm单纵模振荡,并对中心频率稳定性进行分析。最终实现输出1 116 nm激光单脉冲能量6.48 mJ,重复频率60 Hz,输出线宽为33.2 MHZ,脉冲宽度为75.7 ns。通过波长计测量输出光波长,波长稳定在1 116.297 9 nm附近。利用外差拍频,测定120 min中心频率稳定性(均方根)为818.3 kHz。该激光器输出光通过三倍频可变换至372 nm,作为铁共振荧光多普勒测风激光雷达的发射光源,频率抖动量对应的风速测量误差小于1 m/s。
固体激光器 单频激光器 种子注入 频率稳定性 多普勒雷达 Solid state laser Single-frequency laser Seed injection Frequency stability Doppler radar 
光子学报
2024, 53(1): 0114002
作者单位
摘要
1 空军预警学院, 武汉 430000
2 中国人民解放军94326部队, 济南 250000
3 海军航空大学, 山东 烟台 264000
针对脉冲多普勒(PD)雷达抗主瓣压制干扰问题, 提出两种抑制算法。第一种算法基于波束域盲源分离(BSS)抑制思路, 通过对相参积累后的多波束回波进行降维, 构造待分离信号, 并以瑞利熵为指标识别分离后的源信号。第二种算法基于相关滤波抑制思路, 以一个波束回波为匹配信号, 对另一个波束回波进行相关滤波, 再通过逆操作得到抑制后的波束回波。仿真试验验证了所提两种算法的有效性。
脉冲多普勒雷达 主瓣压制干扰 干扰抑制 盲源分离 相关滤波 pulse Doppler radar main-lobe suppression jamming jamming suppression Blind Source Separation (BSS) correlation filtering 
电光与控制
2023, 30(12): 31
作者单位
摘要
北京航空航天大学 电子信息工程学院,北京 100191
对动目标回波的包络走动和相位偏移进行了理论推导,提出了一种脉冲多普勒(PD)雷达脉间运动的补偿算法,阐述了该算法的现场可编程门阵列(FPGA)实现结构。基于中频回波的处理流程,算法适用于对线性调频(LFM)脉冲进行去斜处理的PD雷达。利用Matlab和Modelsim对该方案进行了联合仿真验证,分析了它的有效性和补偿性能。
脉冲多普勒雷达 脉间走动补偿 去斜 现场可编程门阵列 Pulse Doppler radar motion compensation dechirp Field-Programmable Gate Array 
太赫兹科学与电子信息学报
2016, 14(5): 701
江舸 1,2,*成彬彬 1,2陈鹏 1,2安健飞 1,2张健 1,2
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 电子工程研究所, 四川 绵阳 621999
2 中国工程物理研究院 太赫兹研究中心, 四川 绵阳 621999
首先介绍了多普勒雷达层析成像的原理及该成像方法的极限分辨率理论推导, 并通过仿真获得了单频信号的点目标扩展函数(PSF), 验证了该成像方法在单频条件下的理论极限分辨率为波长的四分之一.然后, 介绍了中物院构建的662GHz单频雷达系统, 并针对该实验系统设计了基于卷积反投影的多普勒雷达层析成像算法.最后, 通过实验在太赫兹频段验证了多普勒雷达层析成像的有效性, 并利用测量获得的360°全姿态回波信号数据给出了分辨率优于1 cm的成像结果.
太赫兹成像 多普勒雷达 层析成像 terahertz imaging doppler radar tomography 
红外与毫米波学报
2015, 34(4): 505
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 脉冲功率科学与技术重点实验室, 四川 绵阳 621900
介绍了W波段多普勒雷达测量电磁轨道炮内弹道度速度的基本方法,并对口径30 mm×25 mm的串联增强型电磁轨道炮内弹道速度进行了实际测量。初步研究表明: 雷达接收的信号易受到脉冲放电过程的干扰; 雷达信号的信噪比取决于电枢与轨道电接触状态,在电源充电电压较低、接触面无电弧生成时测得了完整的内弹道速度,并与丝网靶和磁探针测量结果吻合; 在较高充电电压条件下,由于电弧电接触产生的干扰,测速结果不够理想。
电磁轨道炮 多普勒雷达 内弹道速度 固体电枢 electromagnetic railgun Doppler radar in-bore velocity solid armature 
强激光与粒子束
2014, 26(4): 045006

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