一种宽带雷达高速目标长时间相参积累方法及设备

    公开(公告)号:CN118068290B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410505421.3

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明公开了一种宽带雷达高速目标长时间相参积累方法及设备,方法包括:向目标发射并接收线性调频信号;根据回波信号和参考信号确定差频信号,补偿差频信号得到解线调信号;采用KT变换校正解线调信号得到目标所在距离单元的和信号;对和信号采样得到稀疏信号;计算稀疏信号的PSIAF,将稀疏信号的PSIAF矢量化;根据矢量化的稀疏信号的PSIAF,在CFCR域中构建包含待重构的稀疏信号的问题模型;将问题模型转化为待重构的稀疏信号的求解优化模型;对求解优化模型求解得到重构的稀疏信号;根据重构的稀疏信号确定目标对应的中心频率和调频率。本发明的抗噪和抗干扰性能高,估计的信号的准确度高。

    基于快速SBL算法的周期性分段观测ISAR高分辨成像方法

    公开(公告)号:CN115963494A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210922247.3

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种基于快速SBL算法的周期性分段观测ISAR高分辨成像方法,包括:利用获取的周期性分段观测数据进行建模,获得原始待重构信号的重构模型;构建分层贝叶斯先验模型并获得分层先验分布;根据分层先验分布和观测数据获得原始待重构信号的后验分布;利用后验分布构造SBL算法的迭代公式;利用基于傅里叶字典的快速SBL算法计算SBL算法单次迭代中的后验分布均值和后验分布协方差矩阵的对角线元素;将后验分布均值和后验分布协方差矩阵的对角线元素进行迭代计算,以获得最终的ISAR成像结果。本发明针对周期性分段观测数据的情况提出了一种基于快速SBL算法的成像方法,能够很好地抑制旁瓣、缩小主瓣宽度,提高分辨率,从而能够实现高分辨成像。

    基于快速SBL算法实现分段观测ISAR高分辨成像方法及装置

    公开(公告)号:CN115453528A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210944216.8

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明涉及一种基于快速SBL算法实现分段观测ISAR高分辨成像方法,包括:对分段观测数据进行建模,得到分段观测数据模型;基于分段观测数据模型下的傅里叶字典矩阵,结合信号精度值和噪声精度值,采用快速傅里叶变换计算稀疏贝叶斯学习算法进行迭代过程中的待求逆矩阵;基于待求逆矩阵,利用Levinson‑Durbin迭代算法求解逆矩阵的G‑S分解因子;结合逆矩阵的G‑S分解因子,利用快速傅里叶算法求解稀疏贝叶斯学习算法迭代过程中后验分布的均值和协方差的对角元素;当判断均值不满足收敛条件时,计算新的信号精度值和新的噪声精度值,并返回步骤S2;当判断均值满足收敛条件时,输出均值。该成像方法在保证成像结果准确性的基础上减小计算复杂度,提高了成像效率。

    一种支持时间片搬移的TTE交换系统、方法及应用

    公开(公告)号:CN113132231A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110247144.7

    申请日:2021-03-05

    摘要: 本发明属于通信技术领域,公开了一种支持时间片搬移的TTE交换系统、方法及应用,所述支持时间片搬移的TTE交换系统包括:信令处理模块,输入调度表模块,输入处理模块,缓存区模块,Crossbar交换网络模块,输出调度表模块,输出处理模块;所述支持时间片搬移的TTE交换方法包括:建立硬通路;接收并缓存数据帧;执行警管操作;输出调度信息查询;端口转发和时间片搬移;输出处理操作。本发明在时间触发以太网的基础上,能够实现时间片搬移;通过信令建立端到端的硬通路,可应用于大规模的确定性以太网交换网络,克服现有技术不能支持TT业务时间片搬移的问题,处理TT业务冲突情况,为确定性网络的大规模应用与扩展提供技术支撑。

    一种共面波导的慢波结构

    公开(公告)号:CN105428189B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610003957.0

    申请日:2016-01-04

    IPC分类号: H01J25/00 H01J25/34 H01J23/24

    摘要: 本发明公开了一种共面波导的慢波结构,属于微波电真空技术领域,涉及行波管放大器件。本发明包括介质基底(2)和位于介质基底(2)表面的金属层(1),所述金属层(1)包括中心导带和位于中心导带两侧的接地金属面,所述中心导带的形状为周期性弯折曲线;所述中心导带与两侧的接地金属面相互隔离。本发明能够有效解决微带慢波结构的电子累积的问题;容易实现与其他微波器件的串联或者并联连接,从而易于实现真空器件的小型化和集成;采用本发明结构的真空器件有较低的工作电压,其耦合阻抗曲线和色散曲线和较为平坦,从而可以实现真空器件的宽频化设计以及减小该真空器件在工作频带内的增益波动,因此本发明是一种具有较大潜力的适用于小型化平面行波管的慢波结构。

    基于快速SBL算法实现分段观测ISAR高分辨成像方法及装置

    公开(公告)号:CN115453528B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202210944216.8

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明涉及一种基于快速SBL算法实现分段观测ISAR高分辨成像方法,包括:对分段观测数据进行建模,得到分段观测数据模型;基于分段观测数据模型下的傅里叶字典矩阵,结合信号精度值和噪声精度值,采用快速傅里叶变换计算稀疏贝叶斯学习算法进行迭代过程中的待求逆矩阵;基于待求逆矩阵,利用Levinson‑Durbin迭代算法求解逆矩阵的G‑S分解因子;结合逆矩阵的G‑S分解因子,利用快速傅里叶算法求解稀疏贝叶斯学习算法迭代过程中后验分布的均值和协方差的对角元素;当判断均值不满足收敛条件时,计算新的信号精度值和新的噪声精度值,并返回步骤S2;当判断均值满足收敛条件时,输出均值。该成像方法在保证成像结果准确性的基础上减小计算复杂度,提高了成像效率。

    一种宽带雷达高速目标长时间相参积累方法及设备

    公开(公告)号:CN118068290A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410505421.3

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明公开了一种宽带雷达高速目标长时间相参积累方法及设备,方法包括:向目标发射并接收线性调频信号;根据回波信号和参考信号确定差频信号,补偿差频信号得到解线调信号;采用KT变换校正解线调信号得到目标所在距离单元的和信号;对和信号采样得到稀疏信号;计算稀疏信号的PSIAF,将稀疏信号的PSIAF矢量化;根据矢量化的稀疏信号的PSIAF,在CFCR域中构建包含待重构的稀疏信号的问题模型;将问题模型转化为待重构的稀疏信号的求解优化模型;对求解优化模型求解得到重构的稀疏信号;根据重构的稀疏信号确定目标对应的中心频率和调频率。本发明的抗噪和抗干扰性能高,估计的信号的准确度高。

    TTE端系统适配卡PCIE控制器的高效中断操作方法

    公开(公告)号:CN110990309B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911046802.5

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: G06F13/28 G06F13/24 G06F13/42

    摘要: 本发明属于数据处理技术领域,公开了一种TTE端系统适配卡PCIE控制器的高效中断操作方法,DMA读流程,DMA读缓冲区分为非保障区和保障区,保障区防止某个数据帧的前半部分在DMA读缓冲区的尾部,而数据帧的后半部分在DMA读缓冲区的头部的情况发生;DMA写流程,DMA写缓冲区被分为两个部分,一个是ABuffer另一个是BBuffer;驱动处理A部分的数据时,硬件可以将数据写入B部分,驱动将A部分处理完毕后,开始继续处理B部分的数据。本发明采用更加高效的DMA读交互模式,大幅度提升DMA读的传输速率。采用硬件主动发起DMA写的方式,保证板卡能够及时的将缓存中的数据搬移至DMA写缓冲区中。

    一种周期性分段观测ISAR高分辨成像方法

    公开(公告)号:CN115453527A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210923842.9

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种周期性分段观测ISAR高分辨成像方法,包括:利用获取的周期性分段观测数据进行建模,获得原始待重构信号的重构模型;构建原始待重构信号的分层贝叶斯先验模型;根据原始待重构信号的分层先验分布和周期性分段观测数据获得原始待重构信号的后验分布;利用后验分布构造SBL算法的迭代公式;利用基于傅里叶字典的快速SBL算法计算SBL算法单次迭代中的后验分布均值和后验分布协方差矩阵的对角线元素;将后验分布均值和后验分布协方差矩阵的对角线元素带入迭代公式进行迭代计算,以获得最终的ISAR高分辨成像。本发明针对周期性分段观测数据,能够很好地抑制旁瓣、缩小主瓣宽度,提高分辨率,从而能够实现高分辨成像。