基于回波精确模型的高速机动弱目标检测方法

    公开(公告)号:CN103412295A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310390704.X

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种基于回波精确模型的高速机动弱目标检测方法,主要解决现有技术脉压失配滤波、检测输出信噪比低的问题。其实现过程是:1)构建高速机动目标回波信号的精确模型,并设计一个与回波信号相匹配的精确滤波器,用该滤波器对回波信号进行精确匹配滤波;2)构造变量τm,得到输出信号Y(f,τm),并根据该输出信号产生频域补偿因子,以对输出信号进行频域补偿;3)将补偿后的信号变换到距离时域,得到补偿后的时域信号;4)对补偿后的时域信号进行多普勒调频率的估计,利用估计得到的调频率产生相位补偿因子,以对时域信号进行补偿;5)对补偿后的信号做脉冲维的FFT,完成回波信号的相参积累。本发明具有匹配滤波精确和输出信噪比高的优点。

    一种用于变加速运动目标的长时间相参积累检测方法

    公开(公告)号:CN117826105A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311869685.9

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明公开了一种用于变加速运动目标的长时间相参积累检测方法,首先利用回波信号的相邻脉冲互相关函数降低走动的阶数,并校正目标的距离走动和多普勒频率弯曲;通过解线调积分三阶相位函数来估计目标加速度与第二加速度,利用目标加速度估计值和第二加速度估计值构造相位补偿函数对回波信号慢时间维的二次项和三次项进行补偿,校正目标的二阶和三阶距离走动以及多普勒走动;通过Keystone变换和模糊数补偿校正目标无模糊速度和模糊数引起的线性距离走动;最后通过傅里叶变换实现目标能量的有效积累。本发明能够有效提高雷达对变加速运动目标的检测性能,极大的减小检测方法的运算量,抑制交叉项的影响,快速地实现变加速运动目标能量的相参积累。

    一种基于频域加权的失配系统静态校正滤波器设计方法

    公开(公告)号:CN116318050A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310122259.2

    申请日:2023-02-15

    IPC分类号: H03H17/02

    摘要: 本发明公开了一种基于频域加权的失配系统静态校正滤波器设计方法,包括:分别采集单峰值的待校正系统输出的模拟信号和参考信号,并对得到的两组周期数据在时间维上进行调整;按照周期规律对两组调整后的数据进行切分,并对得到的数据进行周期积累,对应得到待校正数据和参考数据;求解待校正数据和参考数据的频谱,以及两者的差异频谱,以获得有效频谱;求解有效频谱的幅度和相位曲线,并对两条曲线分别做消峰处理和修正处理;利用修正后的幅度和相位曲线重新构造整个频域的期望响应;基于最小二乘的频域均衡算法利用整个频域的期望响应求解目标校正滤波器的最优权值。该方法能够增强静态校正滤波器对于系统失配校正的稳定性,提升校正效果。

    四路并行LTE基4Turbo交织地址生成方法

    公开(公告)号:CN112751572B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110019218.1

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: H03M13/27 H03M13/29 H03M13/00

    摘要: 本发明公开了一种四路并行LTE基4Turbo交织地址生成方法,实现一个低复杂度的四路八组并行交织地址生成器,资源占用少、功耗低,可并行输出4路奇偶交织地址。相比于传统的FPGA实现交织地址计算方案,基于ASIC的专用计算功能的硬件电路设计方案,具有更高性能;相比于专用的迭代初值计算方案,采用迭代器复用‑初值计算方案,可有效降低设计面积;采用门控时钟技术,可有效降低设计功耗。本设计时钟门控率98.94%,500MHz时钟条件下在DC中综合后的面积约9536.9μm2。适用于大部分雷达通信一体化ASIC领域的实际需求。

    基于旁瓣相消器的自适应零陷展宽方法

    公开(公告)号:CN110188406B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN201910382701.9

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: G06F30/27 G01S7/02 G01S7/36

    摘要: 本发明公开了一种基于旁瓣相消器的自适应零陷展宽算法,首先计算辅助阵列训练样本的自协方差矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵;然后计算辅助阵列训练样本的自协方差矩阵的锥化矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵的锥化矩阵;再计算重新构造后的辅助阵列训练样本自协方差矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵,并进一步计算互相关矢量;最后计算辅助阵列最优权向量,并对主阵列和辅助阵列接收的回波数据进行波束合成,计算旁瓣对消器的输出。该方法无需干扰源角度信息,可以有效控制零陷区域端点,降低天线副瓣电平和加深零陷,提高抗干扰性能。

    基于多核CPU的高速机动目标识别数据处理方法

    公开(公告)号:CN113671478A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110850358.3

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: G01S13/50 G06F9/50

    摘要: 本发明属于雷达数据处理技术领域,公开了一种基于多核CPU的高速机动目标识别数据处理方法。本发明利用多核CPU线程,并发实现高速机动目标信号处理流程,并且同时保证每一帧数据都能完整的处理,当每一个通道的每一帧数据到达后,都能被工作线程及时处理,克服了现有技术的接口只能针对特定雷达,不能在其他雷达系统中复用的缺点。将每个独立的算法组件进行封装,再根据信号处理流程,将不同的算法组件的输入和输出进行搭建连接,最后将搭建好的算法组件映射到工作线程上即可。能够根据应用需求进行重构,灵活应对多种任务,有效结解决当前雷达转换升级问题。

    基于联合像素的大斜视SAR地面运动目标分离和聚焦方法

    公开(公告)号:CN113109809A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110206677.0

    申请日:2021-02-24

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明涉及一种基于联合像素的大斜视SAR地面运动目标分离和聚焦方法,包括:S1:获取目标的粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像;S2:对粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像进行联合像素处理,得到目标的高精度垂直速度;S3:通过高精度垂直速度构建优化分离算子,并通过优化分离算子从粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像中分离得到GMT图像;S4:对GMT图像进行二次解耦合处理,得到解耦合后的GMT图像;S5:对解耦合后的GMT图像进行相位重构和速度搜索,得到目标的水平速度;S6:根据高精度垂直速度和水平速度对解耦合后的GMT图像进行一次项和三次项补偿,得到GMT精确聚焦图像。本发明方法可以消除杂波散射点多普勒模糊和通道间差异的影响。

    一种基于互联形态的微波组件金带互联传输性能预测方法

    公开(公告)号:CN110533319B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910797378.1

    申请日:2019-08-27

    摘要: 本发明公开了一种基于互联形态的微波组件金带互联传输性能预测方法,包括:确定金带互联几何参数、物性参数和电磁传输参数,对金带互联结构形态进行参数化表征,建立金带互联结构‑电磁分析模型;对形性效应关键参数筛选与识别;构造金带互联形性多元回归模型;回归方程精度检验及参数修正;建立金带互联传输性能预测模型。本方法可实现面向高频信号传输的微波组件金带互联结构关键参数识别,建立起金带互联传输性能预测模型,此模型可实现微波互联结构形态参数到信号传输性能的精准预测,可用于指导微波组件设计制造优化,有效提升微波产品研制品质,节约成本,缩短研制周期。

    一种高速密集爆炸物破片目标的四维参数估计方法

    公开(公告)号:CN112147593A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010911173.4

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种高速密集爆炸物破片目标的四维参数估计方法:将雷达天线的每个子阵的回波信号和参考信号混频,得到每个子阵的接收信号,并对其施加一个数字加权,形成多个和波束、方位差波束和俯仰差波束,并进行信号处理;确定俯仰、方位差和比曲线,得到对应的俯仰差斜率、方位差斜率;确定信号处理后的俯仰、方位差和比曲线,得到目标偏离波束中心的俯仰高度△z,采用△z对信号处理后的方位差和比曲线进行校正,得到目标偏离波束中心的方位距离;确定目标的位置、方位角和俯仰角;根据多普勒通道数计算出目标的径向速度vr,得到速度的模糊次数i,并得到目标的实际径向速度;最后计算出目标的实际速度;该方法修正了距离误差和速度模糊,提高准确度。