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公开(公告)号:CN111273290A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010075041.2
申请日:2020-01-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于预成像曲线轨迹的三维SAR成像方法,其步骤包括:(1)全孔径回波信号做距离向脉冲压缩;(2)获取子孔径脉冲后距离时域信号;(3)对高度为0的方位切面做二维成像;(4)获取所有目标的先验方位;(5)对方位为先验方位的距离高度切面做二维成像;(6)对二维图像排序。本发明对近似直线的子孔径二维成像获得的所有目标点方位先验信息,利用先验方位切面对曲线轨迹全孔径回波做二维成像,实现三维SAR成像,使得本发明具有数据量和运算量小、成像结果与实际成像结果一致的优点,适合工程实现。
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公开(公告)号:CN111257878A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010222643.6
申请日:2020-03-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于俯仰维频率脉内扫描的高分宽幅SAR的波形设计方法。旨在通过俯仰维频率脉内扫描技术来完成单通道高分宽幅SAR的波形设计。实施步骤为:设置输入参数;构建发射天线阵列;合成发射波形;提取发射波形中的俯仰维频率脉内扫描信号的时-空方向图;计算时-空方向图的瞬时波束指向角;计算发射天线阵列的发射天线数量;计算发射信号的信号带宽;计算发射信号的中心频率和相邻发射天线之间的时间延迟;获取俯仰维频率脉内扫描的高分宽幅SAR的波形设计结果。本发明通过设计发射波形,来控制合成方向图的瞬时波束指向角实现脉内波束连续扫描,利用频域滤波等效实现空域滤波完成距离模糊抑制,工程实现较为简单。
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公开(公告)号:CN109633628A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910013092.X
申请日:2019-01-07
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01S13/726 , G01S7/36 , G01S7/38
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式组网雷达数据融合的抗RGPO干扰的方法,主要解决现有技术不能克服RGPO干扰产生的虚假航迹问题。其实现方案是:仿真平面内的单个目标作匀速直线运动,得到目标的真实航迹;由目标的真实航迹得到组网雷达中两部雷达的量测值;对每部雷达的量测值进行滤波,得到各雷达的局部航迹;在每部雷达的滤波过程中计算各时刻的新息归一化距离dk,i;根据dk,i计算滤波过程中的干扰判别因子λk,i;推导λk,i的分布并确定其判别门限η,进而计算可信度因子ck,i,由ck,i计算融合权重ω'k,i;根据融合权重ω'k,i,在融合中心将两条局部航迹进行航迹融合,得到与目标真实航迹近似的系统航迹。本发明能有效识别并剔除虚假航迹,可用于分布式组网雷达有效对抗航迹欺骗干扰。
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公开(公告)号:CN109633563A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910058409.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
CPC classification number: G01S7/023
Abstract: 本发明公开了一种基于多径信息的自适应相干波束形成方法,主要解决现有技术在低空多径环境中多径相干信号无法有效接收的问题。其实现方案是:1.在窄带多径环境下,雷达产生发射信号,得到阵列雷达回波数据;2.根据回波数据,计算阵列协方差矩阵;3.对阵列协方差矩阵进行特征分解,得到信号子空间和噪声子空间,4.根据信号子空间与噪声子空间的正交性,估计多径反射系数;5.对多径反射系数进行补偿,求得最优加权向量;6.根据最优加权向量,得到自适应波束形成;本发明方法通过补偿反射系数求得最优加权向量进行自适应波束形成,有效利用了多径相干信息,提高了回波信号的信噪比,可用于对多径环境中多径相干信号的有效接收。
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公开(公告)号:CN109507669A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811598909.6
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相参累积的地面微弱运动目标参数估计方法,主要解决现有方法在低信噪比条件下性能恶化严重的问题。其实现方案是:发射脉冲线性调频信号,并接收运动目标回波信号;对目标回波信号依次进行解调、脉冲压缩和快速傅立叶变换处理;利用雷达平台速度构建距离弯曲补偿函数,并对快速傅立叶变换后的信号进行距离弯曲补偿;利用粗估计的径向速度构建距离走动补偿函数,并对距离弯曲补偿后的信号进行距离走动补偿;对距离走动补偿后的信号利用吕氏分布进行相参累积聚焦与运动参数精估计。本发明降低了运动目标能量相参累积的损失,提升了运动目标聚焦与参数估计的性能,可用于地面微弱运动目标的聚焦与参数估计。
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公开(公告)号:CN109407055A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811244021.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多径利用的波束形成方法,主要解决现有技术在低空多径环境中多径相干信号无法有效接收的问题。其实现步骤是:阵列雷达获取回波信号数据,并求接收信号协方差矩阵Rxx;对接收信号协方差矩阵进行Toeplitz协方差矩阵重构,得到新的协方差矩阵R;对重构后的协方差矩阵进行特征值分解得到噪声子空间EN;根据噪声子空间形成空间谱函数S(θ);根据空间谱函数,找出谱峰的峰值点所对应的角度,即为估计出目标的角度;将估计出的目标角度作为波束指向,得到波束形成。本发明方法由于利用估计得到的目标角度作为波束指向进行波束形成,有效利用多径相干信息,提高回波信号的信多噪比,可用于对低空多径环境中多径相干信号的有效接收。
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公开(公告)号:CN108535719A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810314089.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多普勒频谱重心校正的调频连续波着陆雷达测速方法,其实现步骤为:(1)获取调频连续波着陆雷达的回波信号;(2)获得解调频后回波信号的二维矩阵;(3)获得差频信号的频谱;(4)获得差频信号频谱重心和频谱宽度的第一次估计值;(5)计算差频信号频谱的噪声功率;(6)获得差频信号频谱重心和频谱宽度的第二次估计值;(7)获得调频连续波着陆雷达天线波束的地面入射角;(8)获得校正后的多普勒频谱重心;(9)获得校正后的测速结果。本发明通过添加重心校正系数得到校正后的速度估计值,可以用于调频连续波着陆雷达测速,满足更高精度的测速要求。
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公开(公告)号:CN107918115A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710983123.5
申请日:2017-10-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于多径利用的雷达目标定位方法,主要解决现有技术在多径环境下对雷达点目标定位不准确的问题。其实现步骤是:1.产生发射信号得到回波数据;2.对回波数据处理得到不同路径的波达时间;3.建立雷达目标几何定位模型;4.将得到的不同路径波达时间带入建立的几何定位模型中;5.初始化起始搜索点;6.将几何定位模型与起始搜索点输入到搜索函数lsqnonlin,利用搜索函数lsqnonlin,搜索得到准确的目标位置;7.将搜索得到目标位置扩展到三维空间。本发明方法能有效利用多径信息,所建立的几何定位模型简单,成本较低,提高了定位精度,可用于对低空点目标的定位。
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公开(公告)号:CN107918110A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711075820.7
申请日:2017-11-06
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于复相像系数的线性调频信号欺骗式干扰类型识别方法,其过程为:(1)获取雷达线性调频基带信号;(2)计算复相像系数;(3)构建联合特征向量;(4)构建信号类型数据库;(5)将联合特征向量与数据库中的信号类型进行比较,判断雷达基带信号类型为目标回波信号还是某一种欺骗式干扰信号。(6)结束对雷达线性调频基带信号的识别。本发明能有效识别目标回波和几种欺骗式干扰类型,且具有计算量小、便于信号实时处理的优点,可用于雷达目标和欺骗式干扰类型识别。
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公开(公告)号:CN106772350A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710028374.8
申请日:2017-01-16
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01S13/584 , G01S7/415 , G01S13/32 , H04L27/2634 , H04L27/32
Abstract: 本发明公开了一种基于线性调频信号实现雷达探测和通信传输的方法,设计一种多载波线性调频信号,其中通过改变副载波线性调频信号的调频率调制通信数据,利用主载波实现雷达探测。具体步骤包括:1、雷达通信数据预处理,2、设置线性调频信号参数,3、产生多载波线性调频信号,4、发射与接收脉冲调制信号,5、探测雷达目标的距离和速度,6、解调雷达通信数据。本发明克服了传统技术在雷达信号上调制通信数据后降低了雷达探测目标距离与速度性能,以及数据解调过程对多普勒不稳健的问题,提高了信号探测雷达目标的分辨率,并降低了误码率。
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