一种基于过采样与集成学习结合的雷达多次回波分类方法

    公开(公告)号:CN115659266A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211340013.4

    申请日:2022-10-29

    摘要: 本发明涉及一种基于过采样与集成学习结合的雷达多次回波分类方法,涉及雷达信号处理技术领域。本发明方法提取雷达回波数据中的幅度与相位信息,在数据预处理阶段使用ADASYN自适应综合过采样平衡雷达多次回波的各类别样本数,提升后续建立的分类器对于样本数目较少的回波类别的识别率。选用集成学习中的随机森林算法来分类从而避免过拟合。将该分类方法应用于雷达信号处理中,能够有效区分雷达接收到的多次回波,从而进一步筛选出当前雷达所感兴趣的目标点迹,提升雷达数据处理的跟踪性能。

    一种辐射贴片修形的低RCS天线
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115642398A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211381874.7

    申请日:2022-11-06

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q1/12

    摘要: 本发明涉及一种辐射贴片修形的低RCS天线,涉及天线技术领域,用于降低需要进行隐身设计通信设备中的雷达的RCS从而提高该目标的隐身能力。本方法所引入的修形空槽维持了原型参考天线的表面电流分布,同时减少了天线的金属面积,从而可以有效地实现天线RCS缩减并且维持天线的辐射特性,有助于提升电子通讯设备的隐身性能。本发明解决了基于修形技术实现天线RCS减缩设计中,修形空槽改变原型参考天线辐射特性的问题,为修形技术在天线RCS减缩设计的应用提供了新思路。

    一种太赫兹高增益卡塞格伦天线
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115588856A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211218715.5

    申请日:2022-10-07

    IPC分类号: H01Q19/19 H01Q15/14

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹高增益卡塞格伦天线,包括主反射抛物面、馈源喇叭天线、副反射抛物面和支撑结构;所述馈源喇叭位于主反射抛物面的凹面上;所述支撑结构位于主反射抛物面的凹面上方,且支撑结构与主反射抛物面边缘相连;所述副反射抛物面位于馈源喇叭的上方,且副反射抛物面的凸面朝下,副反射抛物面的凸面与主反射抛物面的凹面相对;所述主反射抛物面和副反射抛物面通过支撑结构相连。本发明以具有频段高、高增益、低驻波的优点,满足在太赫兹通信中对高增益定向天线的需求。

    低重频短驻留条件下悬停直升机检测方法

    公开(公告)号:CN109917375B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN201910178459.3

    申请日:2019-03-11

    IPC分类号: G01S13/88

    摘要: 本发明涉及一种低重频短驻留条件下悬停直升机检测方法,低重频短驻留条件下悬停直升机检测技术通过回波预处理提高旋翼信噪比,通过低门限CFAR和二进制积累可靠检测旋翼回波,通过Hough变换和峰值检测沿多普勒维直线的检测,从而检测悬停直升机。其特征是:悬停直升机检测对雷达脉冲重复频率和驻留时间没有任何要求。

    机载雷达射频单元热控结构

    公开(公告)号:CN110632561B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN201910928523.5

    申请日:2019-09-28

    IPC分类号: G01S7/02 H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种机载雷达射频单元热控结构,基于“热管、翅片和与强制风冷”相结合的“组合热控”散热技术方案,根据机载雷达的结构、功能和空间一体化的设计要求,地利用热管高热传导率特性,通过合理的结构布局设计、散热器结构设计、风机罩结构设计和风道设计,使机载雷达射频天线单元中主要发热部件达到正常的工作温度要求,实现雷达正常工作。该发明采用一体化组合热控散热结构,具有散热效率高、可靠性好、重量轻、温度均匀等优点。

    一种并行调平方法
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112477823B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011460280.6

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: B60S9/10

    摘要: 本发明涉及一种并行调平方法,该方法要求系统具有一个以上的倾角传感器、压力传感器(机电时可用电机反馈电流检测)、控制器、附属电路、驱动部件、可执行部件等构成,属于调平控制领域。首先相应支腿全部撑地并达到一定的压力门限以上;完成粗调平,然后在横轴、纵轴、辅助横轴没有调平时进行(精)调平:当横轴、纵轴没有调平时完成处理每一种情况下的并行调平、调平单轴的公共支腿、非公共支腿的输出;当辅助横轴、纵轴没有调平时完成处理每一种情况下的并行调平、调平单轴的公共支腿、非公共支腿的输出;然后输出进行调平,并转到判断全部支腿满足撑地压力门限、完成粗调平、需要调平的判断序列当中,继续调平直到完成后停止返回。

    一种基于多重加载的多FPGA软件烧写故障恢复方法

    公开(公告)号:CN112214345B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011201801.6

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: G06F11/07 G06F11/14 G06F8/61

    摘要: 本发明涉及一种基于多重加载的多FPGA软件烧写故障恢复方法,针对多FPGA通过逻辑控制烧写软件过程中出现的故障导致的不可逆的烧写失败问题,包括以下几个步骤:规划引导程序和工作程序在FLASH中的地址分配,其中引导程序从FLASH的基地址开始存储,保证引导程序与工作程序在FLASH存储中分开;产生多重加载模块,并将FPGA多重加载模块嵌入到引导程序中;通过JTAG电缆将引导程序烧写到FLASH的基地址中;系统断电重启,通过上位机将工作程序的配置文件下发给交换FPGA,交换FPGA复制配置文件后发给多个主FPGA,将工作程序烧写到多FLASH的约定地址;烧写完成后,系统再次断电重启,若烧写成功,则系统加载工作程序,若烧写失败,系统跳回引导程序,可继续烧写。

    基于分级决策树的宽带极化雷达导引头目标识别方法

    公开(公告)号:CN109597044B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201811424822.7

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种基于分级决策树的宽带极化雷达导引头目标识别方法,在第一阶段基于专家对目标物理属性的认知,首先根据目标的三维尺寸(径向尺寸、方位向尺寸和俯仰向尺寸)将目标类型分为“非打击目标”和“打击目标”,然后基于主峰能量比将打击目标分为“低优先级打击目标”和“中高优先级打击目标”;第二阶段机器完全自主学习,采用决策树将“中高优先级打击目标”分为“高优先级打击目标”和“中优先级打击目标”,从而完成了目标识别。解决了传统目标识别方法在目标库不完备时识别效果差的问题,且运算量较小,可以满足弹载平台的实时性要求。

    一种基于雷达距离多普勒平面的二维点迹凝聚方法

    公开(公告)号:CN115390061A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210813869.2

    申请日:2022-07-12

    发明人: 郑东卫 白亚莉

    IPC分类号: G01S13/50 G01S13/42

    摘要: 本发明涉及一种基于雷达距离多普勒平面的二维点迹凝聚方法,属于雷达目标检测技术领域。包含以下步骤:对数据排列整理,根据多普勒通道和距离单元得到有序的点迹数组A[N0];对点迹数组A[N0]按照多普勒通道内距离归并得到B[N1][M0];对二维数组B[N1][M0]目标间相邻距离多普勒归并为二维数组C[N2][M1];将数组C[N2][M1]中每一行中M1个目标可根据一维凝聚算法中将不满足条件的目标剔除,变为数组D[N2][M2];将数组D[N2][M2]的中每一行的M2个目标凝聚为一个点,数组变为E[N2]个目标点。每个目标点求得目标的幅度,距离,多普勒信息。

    一种基于FPGA资源复用实现多波形多速率时域脉压的方法

    公开(公告)号:CN110058201B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201910323899.3

    申请日:2019-04-22

    发明人: 王辉辉 徐伟 雷欢

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明涉及一种基于FPGA资源复用实现多波形多速率时域脉压的方法,复用FPGA内部的乘法器和存储器资源,对应不同波形选择不同滤波器系数,实现多波形多波束多数据率的时域脉压处理方法。包括以下步骤:(a)计算需要处理的通道个数,并初始化所有处理通道,在写时间片内将输入数据按速率写入多个双口RAM缓存区;(b)根据读时间片产生读地址和读控制信号,控制数据从双口RAM两个口正序和反序对称读出,并对读出的数据进行特殊处理;(c)按照系数对称的原则对处理后的数据进行预加处理,将预加后的数据和对应的滤波器系数进行乘累加操作,不同波形复用这些乘法器,以实现不同波形脉压输出。