一种基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法

    公开(公告)号:CN111487592B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010167051.9

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01S7/28

    摘要: 本发明公开了基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法,包括:获取第一脉冲信号,并根据脉冲信号得到第一数字信号;将第一数字信号存储于CPU中,再将CPU中的第一数字信号传输至GPU中;根据GPU中的第一数字信号得到若干个时域上的第二数字信号,对第二数字信号进行并行的短时傅里叶变换得到频域上的第三数字信号;根据第三数字信号得到第二脉冲信号的参数;根据第二脉冲信号得到雷达信号的数目和每个雷达信号的脉冲参数。本发明利用GPU进行了短时傅里叶变换计算,有效克服了只通过CPU进行运算的运算速度慢的问题,对系统的实时性处理有着更好的效果,使得本发明对于雷达信号的分选有着计算速度快的优点。

    利用多通道侦察接收机的雷达脉冲信号参数测量方法

    公开(公告)号:CN114545342A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210139484.2

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: G01S7/36 G01S7/40

    摘要: 一种利用多通道侦察接收机的雷达脉冲信号参数测量方法,其实现方案为:1)处理接收到的雷达脉冲信号;2)构建融合脉冲信号序列;3)剔除融合脉冲信号序列中的虚假脉冲;4)构建每个信道对应的先验波形信息序列;5)构建每个信道对应的目标函数;6)获取目标函数最小化时的空域参数;7)获取高信噪比的雷达脉冲序列;8)估计每个雷达脉冲序列中雷达脉冲信号的时域参数;9)估计每个雷达脉冲序列中雷达脉冲信号的频域参数。本发明提升高了对雷达脉冲信号时、频、空域参数的测量精度和对侦察接收机资源的利用效率。本发明方法可用于对雷达脉冲信号的时、频、空域参数进行准确测量,为后续信号处理、生成高性能电子情报提供重要前提。

    一种已知波形信源的波达方向估计方法

    公开(公告)号:CN111381208B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201811644418.0

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01S3/14

    摘要: 本发明涉及一种已知波形信源的波达方向估计方法,包括:获取包含已知波形信源的已知波形信号的阵列接收数据矩阵;根据所述阵列接收数据矩阵获取初始空域特征矩阵和初始旋转不变向量;根据所述初始空域特征矩阵和所述初始旋转不变向量计算高精度旋转不变向量;根据所述高精度旋转不变向量得到所述已知波形信号的角度估计值。本发明的波达方向估计方法可以在小快拍数条件下有效地实现已知波形信源的波达方向估计,克服了现有方法小快拍数情形下的角度估计误差较大的问题,从而有效减小雷达或通信系统等目标的定位误差。

    一种对合成孔径雷达快速场景欺骗干扰的方法

    公开(公告)号:CN113093122A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110357424.3

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: G01S7/38

    摘要: 本发明公开了一种对合成孔径雷达快速场景欺骗干扰的方法,方法包括:产生预设虚假场景的干扰调制模板,虚假场景包括若干所述预设虚假场景,所述干扰调制模板包括散射系数调制模板、相位补偿模板和延时量模板;截获雷达信号,按照所述散射系数调制模板、所述相位补偿模板和所述延时量模板对所述雷达信号进行调制,以得到经过调制处理的干扰信号;干扰机发射经过调制处理的干扰信号,以对合成孔径雷达实施干扰。本发明采用基于模板调制的干扰方法,通过近似处理将处于相同距离向与方位向的假目标按照相同的参数进行调制,只需要确定干扰模板中第一行散射点的相位与第一列散射点的延时量,即可以确定所有散射点的调制系数,降低了计算复杂度。

    一种基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法

    公开(公告)号:CN111487592A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010167051.9

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01S7/28

    摘要: 本发明公开了基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法,包括:获取第一脉冲信号,并根据脉冲信号得到第一数字信号;将第一数字信号存储于CPU中,再将CPU中的第一数字信号传输至GPU中;根据GPU中的第一数字信号得到若干个时域上的第二数字信号,对第二数字信号进行并行的短时傅里叶变换得到频域上的第三数字信号;根据第三数字信号得到第二脉冲信号的参数;根据第二脉冲信号得到雷达信号的数目和每个雷达信号的脉冲参数。本发明利用GPU进行了短时傅里叶变换计算,有效克服了只通过CPU进行运算的运算速度慢的问题,对系统的实时性处理有着更好的效果,使得本发明对于雷达信号的分选有着计算速度快的优点。

    雷达信号分选方法、装置、计算机设备及可存储介质

    公开(公告)号:CN109683143A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910173974.2

    申请日:2019-03-07

    IPC分类号: G01S7/292

    CPC分类号: G01S7/292

    摘要: 本发明适用于数据处理技术领域,提供了一种雷达信号分选方法、装置、计算机设备及可存储介质,其中,所述方法包括获取脉冲数据集;对所述脉冲数据集进行特征向量的匹配处理,并提取匹配成功的脉冲序列;判断剩余的脉冲序列是否超过门限;当判断剩余的脉冲序列超过门限时,则对剩余脉冲序列基于改进脉冲重复间隔变换法进行检测分选处理,获取对应的脉冲序列,以完成雷达信号的分选;当判断剩余的脉冲序列未超过门限时,则确定完成雷达信号的分选。本发明方法取长补短,组合使用动态二维特征向量提取算法和改进的PRI分选算法,在脉冲丢失和存在测量误差时仍有较好的分选效果及较高的分选成功率。

    一种雷达脉冲信号跨信道合并及检测方法

    公开(公告)号:CN108549078A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810293400.4

    申请日:2018-03-30

    摘要: 本发明属于电子侦察技术领域,公开了一种雷达脉冲信号跨信道合并及检测方法。该方法包括如下步骤:选取待检测雷达数据作为原始采样序列;对原始采样序列进行数字信道化处理,得到D个子频带信号;将D个子频带信号分别均匀划分为多段,确定对应的噪声门限,并利用噪声门限进行检测,确定各信道内的初始检测脉冲信号;对各信道内的初始检测脉冲信号进行跨信道合并,得到合并脉冲信号;根据合并脉冲信号,确定对应的真实脉冲信号,并输出。本发明能够在低信噪比、宽带雷达脉冲信号情况下实现对雷达脉冲信号的检测,且检测精度高。

    存在无源探测观测站位置误差的辐射源时差定位方法

    公开(公告)号:CN105954720B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610261006.3

    申请日:2016-04-25

    IPC分类号: G01S5/16

    摘要: 本发明公开了一种存在无源探测观测站位置误差的辐射源时差定位方法,其实现过程是:(1)提取时差;(2)构造时差定位直接线性方程组;(3)构造无源探测观测站位置误差扰动的线性映射矩阵;(4)构造时差测量误差扰动的线性映射矩阵;(5)构造误差扰动的线性映射矩阵;(6)估计辐射源位置。本发明采用了时差定位直接线性模型,考虑了无源探测观测站存在的位置误差,可用于无源探测观测站对辐射源的无源定位。