基于改进Transformer的雷达辐射源信号识别方法

    公开(公告)号:CN117421654A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311366950.1

    申请日:2023-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张歆东 钟嘉韵

    Abstract: 本发明公开了基于改进Transformer的雷达辐射源信号识别方法,属于电子对抗技术领域,包括:数据预处理;将侦收设备侦收到的雷达辐射源信号进行采样并截取固定长度,作为数据并打上标签;对数据的标签进行独热编码;将读取的数据比例分为训练集、验证集、测试集,并使用随机种子将其打乱;神经网络提取特征;将预处理后的雷达辐射源数据输入到改进后的网络模型中进行训练;设置学习率动态调整机制。本发明将Transformer的全局感受能力与卷积神经网络的局部感受能力相结合,构建了一个新的网络模型。采用本发明的识别方法,可以在低信噪比条件下能更加有效识别辐射源信号,可以适应复杂的电磁环境。

    基于激光雷达测距进行差值校正的数字化悬垂系统和方法

    公开(公告)号:CN116626658A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310612091.3

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张歆东 王雨楠

    Abstract: 本发明公开了基于激光雷达测距进行差值校正的数字化悬垂系统和方法,属于电力电缆位置动态检测与控制技术领域,本发明直接在电缆的正上、下方两处等距的安装激光雷达传感器组透过氮氧化铝透明板进行电缆位置到激光传感器位置距离的测量,自动生成两组距离信息,并将数据传输给MCU主控单元。通过MCU主控单元对两路测距信号的对比,两个测距信号差值超过设定常量则触发混合PSO算法对PID算法进行优化参数整定,通过MCU中的PID算法输出信号控制牵引机的转速,进而调整电缆在悬垂体中的位置,从而达到更快速、精度更高的电缆位置的调控。该系统实现了电缆位置信号的采集和控制信号的输出;利用了混合PSO算法整定PID的自动化特性,实现了PID调参的智能化。

    一种基于逆合成孔径雷达对运动目标进行成像及横向定标的方法

    公开(公告)号:CN114252878A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111558921.6

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于逆合成孔径雷达对运动目标进行成像及横向定标的方法,属于雷达技术领域。该方法包括:通过对几何观测模型图分析,构建雷达与目标之间数学表达式,推算出定标尺度因子;采用时频分析的方法对采集回的雷达信号分别在距离向和方位向上进行处理,得到二维目标成像;取两组相邻的等长回波,对两组回波的同一时刻进行成像,然后对两幅图像进行图像旋转相关处理,检索出最佳角速度;将估计的目标旋转参数代入尺度因子公式中,最终完成对目标的横向定标。本发明将瞬时距离—瞬时多普勒算法与图像旋转相关变换相结合,降低了估计旋转参数的误差,更好地对目标进行横向定标。

    基于D-A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113054114B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110273335.0

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于D‑A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。电池结构为玻璃/ITO或PET/ITO衬底,低温制备的TPTS掺杂ZnO电子传输层,PBDB‑T‑2F:IT‑4F活性层,氧化钼层和Ag电极,入射光从玻璃/ITO或PET/ITO衬底方向入射。在本发明中我们利用TPTS掺杂来抑制ZnO中的缺陷态和载流子复合,提高ZnO的电子传输和抽取能力,进而改善以ZnO作为电子传输层的聚合物太阳能电池的光伏性能。通过对纯ZnO电子传输层以及TPTS掺杂ZnO电子传输层(TPTS占比1wt%)进行缺陷荧光测试和霍尔效应测试来检验发明所述方法的有效性。

    一种宽带近红外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713128B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811607541.5

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种宽带近红外光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。由ITO导电玻璃衬底、PTAA空穴传输层、钙钛矿CH3NH3PbI3有源层、PTB7‑Th/F8IC有机异质结层、C60电子传输层、BCP阴极缓冲层和Cu阴极组成。本发明通过将有机给体材料PTB7‑Th与有机受体材料F8IC共混形成异质结,进一步与有机无机杂化钙钛矿CH3NH3PbI3相结合,从而实现探测器的300~1000nm超宽波长探测并且拥有1ns以下的超快速响应,解决了有机无机杂化钙钛矿材料自身光吸收波段局限于紫外到可见光区域,应用受到诸多方面的限制的问题。

    一种基于布里渊散射效应的全光微波光子变频方法及装置

    公开(公告)号:CN110687733A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910970560.2

    申请日:2019-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 董玮 王悦 张歆东

    Abstract: 一种基于布里渊散射效应的全光微波光子变频方法及装置,属于微波光子学技术领域。由激光器、第一耦合器、第一掺铒光纤放大器、光隔离器、环行器、单模光纤、马赫曾德尔调制器、直流稳压电源、微波信号源、可调谐光带通滤波器、第二掺铒光纤放大器、第二耦合器、光电探测器和频谱分析仪组成。本发明所述装置结构简单,易于实现,该结构仅采用一个激光器,对光纤引入的色散具有一定的容忍度,不会破坏远距离传输的效果,可将频率范围为1~15GHz的微波信号进行上变频到11.8245~25.8113GHz,或将11~28GHz的信号下变频到0.1689~18.1821GHz。

    可重构微波光子陷波滤波器

    公开(公告)号:CN107171733B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710446506.9

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了可重构微波光子陷波滤波器,属于微波光子学技术领域,由激光器、双驱动马赫曾德尔强度调制器、光隔离器、矢量网络分析仪、高非线性光纤、强度调制器、第一微波信号源、第二微波信号源、双平行马赫曾德尔强度调制器、第一直流稳压电源、第二直流稳压电源、第三直流稳压电源、第四直流稳压电源、第五直流稳压电源、光环形器和光电探测器组成;本发明基于强度调制和泵浦信号引起的受激布里渊散射效应,增益谱对上边带强度进行放大,使对应位置强度相同,实现微波光子滤波器的陷波输出;并通过改变泵浦信号的个数和频率,实现陷波个数、陷波频率和陷波谱型的重构。

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