基于PBI分解的STAP雷达分布式干扰信号产生方法

    公开(公告)号:CN113126040A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110382564.6

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: G01S7/38

    摘要: 本发明公开了一种基于PBI分解的STAP雷达分布式干扰信号生成方法,主要用于解决现有技术对STAP雷达组网干扰效果不佳的问题。其实现步骤是:干扰机接收STAP雷达信号序列获取雷达参数信息;根据这些参数信息判定STAP雷达威胁等级;设置针对目标函数的约束条件;构建与每个STAP雷达威胁等级值对应的目标函数,将所有目标函数组成一个目标函数集合;对初始种群寻优求解最优解,利用最优解集中包含的最优干扰信号完成对对方STAP雷达组网的干扰。本发明提升了对STAP雷达的干扰性能,可用于多部干扰机和多部STAP雷达组成的“多对多”干扰场景。

    一种用于索网天线的竖向索调节装置

    公开(公告)号:CN110767977B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910969648.2

    申请日:2019-10-12

    IPC分类号: H01Q1/00 H01Q1/28 H01Q15/16

    摘要: 本发明涉及天线技术领域,特别地,涉及一种用于索网天线的竖向索调节装置,其特征是:至少包括:调节柱,连接纽扣上主体、连接纽扣下主体、悬挂套筒、调节柱螺母、弹簧垫圈;调节柱与连接纽扣上主体和连接纽扣下主体通过螺纹连接,连接纽扣上主体和连接纽扣下主体分别有360度环绕的配套连接纽扣,连接纽扣上主体和连接纽扣下主体分别通过360度环绕的配套纽扣连接定位,弹簧垫圈套接在调节柱内,压接在连接纽扣上主体上端,调节柱螺母套接在调节柱内,压接在弹簧垫圈上,使调节柱连接纽扣上主体、连接纽扣下主体、悬挂套筒、调节柱螺母、弹簧垫圈成以调节柱为轴心的串接体。它提供了一种用于索网天线样机竖向索的手动调节装置,以满足对于索网天线样机的竖向索调节需求。

    基于离散分数布朗随机场的云天背景下红外弱小目标检测方法

    公开(公告)号:CN108573236B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201810363724.0

    申请日:2018-04-22

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/40

    摘要: 本发明提出一种基于离散分数布朗随机场的云天背景下红外弱小目标检测方法,首先使用形态学和高斯滤波对红外图像进行预处理;其次对预处理后的结果,计算多尺度Hurst指数图;然后通过比较不同尺度下的Hurst指数,并进行图像的反转和显著性增强,得到最终的Hurst指数图;之后利用改进的类间方差来进一步去除噪声,增强目标显著性;最后在图中找到灰度值最大的点即为红外弱小目标所在位置。本发明利用Hurst参数能表征同一图像区域的自相似性(即灰度表面的均匀程度)的特性,结合多尺度,提高了检测鲁棒性。

    基于微波光子的多微波信号频率估计方法

    公开(公告)号:CN111698036B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010510352.7

    申请日:2020-06-08

    IPC分类号: H04B10/60

    摘要: 本发明提出了一种基于微波光子的多微波信号频率估计方法,旨在实现同时对多个微波信号频率的估计,并提高估计的精度。实现步骤为:构建微波光子系统S;接收天线单元接收多个已知频率的微波信号;第一马赫曾德尔调制器M1对微波信号和光载波信号进行强度调制;光学滤波器组B对一阶边带信号进行多次滤波;第二马赫曾德尔调制器M2对所接收的时延微波信号与经过B滤波后的信号进行强度调制;载频信号测量单元C测量载频信号光功率;通过微波光子系统S获取强度调制频率待测微波信号的载频信号光功率;获取待测微波信号的频率。本发明采用基于微波光子的系统进行多微波信号的频率估计,使用了凸优化问题的公式对计算数据进行处理,不仅可估计任意数目微波信号的频率,而且提高了估计效率和估计精度,可用于目标检测与无源定位。

    基于相像系数和DBSCAN的雷达辐射源数据清洗方法

    公开(公告)号:CN112633320A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011348266.7

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: G06K9/62 G06F16/215 G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于相像系数和DBSCAN的雷达辐射源数据清洗方法,主要解决现有清洗方法无法对雷达辐射源数据进行数据清洗的问题。其实现步骤是:(1)获取雷达辐射源信号样本;(2)对数据集中的样本进行预处理;(3)计算雷达辐射源数据集中每个样本的相像系数;(4)生成特征向量;(5)利用DBSCAN算法对雷达辐射源信号数据集进行聚类;(6)清洗噪声样本。本发明通过提取雷达辐射源信号的相像系数特征,用DBSCAN聚类方法进行噪声信号和有效雷达脉冲信号的划分,使得本发明能获得含噪声样本更少、数据质量更高的雷达辐射源数据集。

    一种基于液态金属的可散热频率可重构频率选择装置

    公开(公告)号:CN111509394B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010208670.8

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q1/00 H01Q1/42

    摘要: 本发明公开的基于液态金属的可散热频率可重构频率选择装置,涉及电子产品技术领域,包括顶层频率选择阵列、底层频率选择阵列、壁板、液态金属进出口、盖板、中间隔离层及底板,顶层频率选择阵列每一行的顶层频率选择单元在水平方向对齐,底层频率选择阵列中每一行的底层频率选择单元在水平方向对齐,顶层频率选择阵列每一列的顶层频率选择单元在垂直方向对齐,底层频率选择阵列每一列的底层频率选择单元在垂直方向对齐,壁板固定在顶层频率选择阵列及底层频率选择阵列四周,减小了天线罩表面的热累积,提高了散热效果,能够保证频率选择表面的正常工作,且使其能在多种不同工作频率要求下正常工作。

    基于液态金属的可散热频率选择装置

    公开(公告)号:CN110504548B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910647790.5

    申请日:2019-07-18

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q1/42 H01Q1/02

    摘要: 本发明提供了基于液态金属的可散热频率选择装置,主要解决现有技术不能对飞行器表面散热及不能对机载天线进行保护的问题。其包括频率选择阵列、壁板和液态金属进出口,频率选择阵列按照M行N列个频率选择单元排列,壁板固定在频率选择阵列四周,液态金属进出口位于左右壁板上。每个频率选择单元包括上盖、一个“Y”字形支柱和底座。该“Y”字形支柱位于上盖与底座之间,且周围分布有液态金属;所有单元的上盖紧密相接,构成频率选择阵列的盖板;所有单元的底座紧密相接,构成频率选择阵列的底板。本发明具有良好的散热效果和频率选择性能,且结构简单,便于与系统共形和安装,可用于高速飞行器天线罩的散热频率选择。

    利用GPU对时分MIMO雷达信号进行处理的方法

    公开(公告)号:CN111796251A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010860558.2

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种利用GPU对时分MIMO雷达信号进行处理的方法,主要解决现有基于CPU处理MIMO雷达信号速度慢和算法复杂的问题。其方案是:1)在CPU和GPU端分配内存,并将时分MIMO雷达信号的回波数据拷贝到GPU中;2)选取窗系数矩阵,将其与GPU中的回波数据点乘,得到加窗处理矩阵,3)对加窗处理矩阵进行二维傅里叶变换,得到目标显示二维傅里叶变换矩阵;4)对二维傅里叶变换矩阵依次进行波束形成和恒虚警检测处理,得到恒虚警检测矩阵;5)将恒虚警检测矩阵拷贝到CPU端并输出,完成对时分MIMO雷达信号的处理。本发明极大地提高了对时分MIMO雷达信号处理的速度,可用于城市低空目标的探测。