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公开(公告)号:CN119291629B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411841022.0
申请日:2024-12-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40 , G01S7/41 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种多通道阵列雷达非理想杂波下STAP评估模型确定及应用方法,包括:根据雷达系统参数确定多通道空时二维接收信号模型;基于多通道空时二维接收信号模型,确定当前待检测单元在后多普勒处理下仅空域维的离散杂波数据矢量模型#imgabs0#,#imgabs1#中包含非理想正交波形引入的扰动分量#imgabs2#;基于#imgabs3#确定当前待检测单元的非理想因素的多通道数据矢量模型#imgabs4#;基于#imgabs5#确定包含非理想因素的杂波协方差矩阵#imgabs6#;根据#imgabs7#确定STAP杂波抑制权矢量#imgabs8#的表达式;根据#imgabs9#、#imgabs10#的表达式和输出SCNR损失模型,确定非理想因素下的STAP评估模型。本发明能确定出更贴合实际、更精确的输出SCNR损失模型,以用于指导系统参数与STAP算法优化,从而显著提高系统的目标检测能力。
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公开(公告)号:CN118212279A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410202081.7
申请日:2024-02-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种优选区域的高斯基双边指数函数逼近的精细配准方法及设备,方法包括:获取待配准复图像和参考复图像;根据待配准复图像或参考复图像的信噪比和纹理特征,分别从待配准复图像和参考复图像中选取高信噪比和纹理特征丰富的两个同为幅度图像的区域图像;基于这两个区域图像,利用对数高斯函数拟合的配准方法,对待配准复图像粗配准,得到粗配准图像;利用参考复图像与粗配准图像间的地形干涉相位对粗配准图像补偿得到补偿图像;从补偿图像和参考复图像中选择高相干性的两个同为复图像的区域图像,基于这两个区域图像,利用高斯基双边指数函数逼近的方法,对粗配准图像进行精配准,得到精配准后的图像。本发明能够提升图像配准精度。
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公开(公告)号:CN118191828A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410203605.4
申请日:2024-02-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/89 , G06V20/10 , G06V10/20 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06T5/10 , G06T5/90 , G06T7/11 , G06T7/136
Abstract: 本发明涉及一种基于生物视觉的雷达舰船目标快速检测方法,包括步骤:根据生物视觉机制特点对输入图像进行频域滤波,并对滤波图像进行图谱重建得到频域滤波后显著图;对所述频域滤波后显著图的能量进行归一化调整,得到能量调整后显著图;利用不同尺度、不同方向的若干自适应窗口依次遍历所述能量调整后显著图,对所述自适应窗口内的待检测单元进行相对对比度增强,并对每个待检测单元选取最优增强结果,得到最终显著图;根据所述最终显著图进行阈值分割得到目标检测结果。该方法以最简单快速的方式提高了对雷达舰船目标检测的准确率。
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公开(公告)号:CN109799516B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201811574562.1
申请日:2018-12-22
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于GNSS干扰检测定位的装置,其改进之处在于:所述的装置包括BD/GPS天线、射频前端模块、AD模块、数字信号处理模块、无线收发模块、无线收发模块天线、高稳晶振模块和为装置供电的电源模块。本发明所公开用于GNSS干扰检测定位的装置,利用改进的GNSS接收机,融合了基于频谱信息的干扰检测识别方法和基于导航信息的干扰检测识别方法,且具备覆盖工作频段的干扰源组网定位功能,极大程度上提升了装置的使用性能。
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公开(公告)号:CN113504519B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202110546572.X
申请日:2021-05-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种针对机载三维立体阵列雷达的杂波秩估计方法,所述方法包括:针对所述三维立体阵列,建立杂波信号模型;基于所述杂波信号模型,计算所述三维立体阵列的三维等效孔径信息,所述三维等效孔径信息中包括:X轴有效孔径长度、Y轴有效孔径长度和Z轴有效孔径长度;根据所述三维等效孔径信息,计算分辨格信息,所述分辨格信息包括:分辨格长度信息和分辨格形状信息;获取所述杂波信号的三维空间频率范围信息;分析所述分辨格长度信息与所述三维空间频率范围信息之间的大小关系;根据分析结果,估计杂波秩的数值。本发明能够有效、准确、快速地进行杂波秩估计。
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公开(公告)号:CN117214851A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311175738.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于目标矢量扩展的改进APR样本挑选的方法,涉及雷达探测技术领域,解决了当目标的来波角度存在偏差时,不能识别目标的所在位置,导致目标无法被剔除的问题,该方法包括:获取多通道的雷达回波数据,并对雷达回波数据进行傅里叶变换,得到多个距离‑多普勒通道;并对其进行预处理,得到每个距离‑多普勒通道对应的第一雷达回波数据和第一协方差矩阵;分别计算目标处于第一雷达回波数据的主瓣区和旁瓣区的检测量;判断各自的检测量是否分别超过各自阈值,若是则样本为污染样本,若否,则为正确样本;实现了将目标的来波方形与径向速度相结合,更加有效的检测出目标的位置,剔除影响均匀样本的目标。
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公开(公告)号:CN116953625A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310753809.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于张量分解的降维杂波抑制方法,包括:对每个空间通道的K个脉冲回波数据进行时域滑窗处理,之后进行傅里叶变换,得到在k个多普勒通道的输出数据;构建初始向量数据和后多普勒向量数据;根据后多普勒向量数据的三阶张量形式确定杂波在空域和时域的杂波全特征空间;根据构建的降维矩阵和初始向量数据确定降维向量数据和杂波抑制权矢量;根据杂波抑制权矢量对降维向量数据进行杂波抑制,得到杂波抑制输出结果。本发明利用张量分解来获取杂波的特征空间,并基于主分量法挑选特征向量构成降维矩阵实现降维,从而降低系统维度、减少运算量并降低对独立同分布样本数的要求,故本发明方法在复杂非均匀探测环境下具有更优的杂波抑制能力。
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公开(公告)号:CN111142062B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911347009.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于信号处理技术领域,具体涉及一种利用Toeplitz特性的无栅格目标波达方向估计方法,建立均匀线阵的阵列信号模型;根据所述阵列信号模型计算得到阵列接收数据和协方差矩阵;根据所述阵列接收数据和所述协方差矩阵的厄米特‑托普利兹特性将所述阵列接收数据的协方差拟合问题转换为半正定规划问题,并且使用凸优化工具包来求解得到估计观测协方差矩阵;根据所述估计观测协方差矩阵重新构造T矩阵,并使用范德蒙分解定理分解所述T矩阵得到估计的DOA参数。具有优异性能及很强的稳健性。
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公开(公告)号:CN109358325B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811489760.8
申请日:2018-12-06
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种起伏地形背景下雷达高度表的地形反演方法,其步骤为:获取雷达回波差拍信号;获取回波差拍信号的频谱;检测差拍频谱前沿;获得差拍频谱前沿所对应散射点的多普勒频率;获取多普勒频率差值;判断多普勒频率差值是否小于傅里叶频谱分辨率,若是,则计算平坦地形背景下飞行器的飞行高度,输出飞行器的飞行高度和地形特征;否则,提取多组超分辨谱峰;超分辨谱峰配对;反演地形起伏特征;输出飞行器的飞行高度和地形特征。本发明通过提取多组超分辨谱峰,用最小方差频谱配对法做频谱配对后,得到多个散射点的距离和多普勒频率,反演地形起伏特征。本发明可用于起伏地形背景下低高度飞行器的精确测高和地形起伏特征反演。
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公开(公告)号:CN114895267A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210366635.8
申请日:2022-04-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供的一种基于斜距补偿的星载多模式SAR回波快速生成方法,通过以一定的观测角观测地球以在地球上确定观测场景;计算各个散射点的第一地固坐标以及天线方向图增益;针对当前脉冲时刻下,计算天线发送该脉冲的第二地固坐标以及接收该脉冲的第三地固坐标;计算中心参考点的瞬时收发斜矩;之后根据中心参考点的瞬时收发斜矩的展开补偿函数,计算观测场景内其他散射点的瞬时收发斜矩,得到当前脉冲时刻的回波信号。本发明相比于现有技术,将回波生成的坐标系由地惯坐标系改为地固坐标系,不需要再进行每时刻的转换,每个脉冲时刻下只需计算卫星的地固位置坐标,可以有效的减少场景散射点坐标转换这一计算量,使得生成回波信号的效率更高。
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