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公开(公告)号:CN117111121A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310966945.8
申请日:2023-08-02
Applicant: 西安电子科技大学 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于低轨星座机会信号的飞行器自主定位定速方法。本发明充分结合低轨星座覆盖范围广、信号强度高、抗干扰能力强、无需过多投入建设成本等优势,构建多重覆盖下低轨卫星(LEO)星座卫星机会信号快速评估、优选及备选切换策略;在此基础上,研究基于短时傅里叶变换联合基于频率细分的快速最大似然多普勒频率估计算法的低轨卫星多普勒频率快速高精度估计技术,以此作为导航观测量,进一步地考虑噪声对定位精度的影响,研究最小二乘估计技术,在卫星两行轨道数据和简化常规摄动模型已知的基础上,实现了地面至低轨动态飞行器的高精度的定位和定速。
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公开(公告)号:CN114067216B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202110879863.0
申请日:2021-08-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06V20/13 , G06V10/50 , G06V10/764
Abstract: 本发明属于遥感、目标检测技术领域,公开了一种快速强鲁棒性的高光谱图像异常目标检测方法及系统,所述快速强鲁棒性的高光谱图像异常目标检测方法包括:使用轴平行子空间方法选取高光谱图像的特征波段;将q个特征波段分为N组,对每组数据计算马氏距离;求解N组数据的马氏距离图对应的基于频率直方图的异常得分图;对每个分组数据马氏距离图和频率直方图的异常得分进行融合;计算N组数据二值积累结果,通过能量阈值实现异常目标检测。本发明实现了快速精确且鲁棒性强的异常检测方法,可以应用于高光谱图像异常目标检测快速处理中,弥补现有高精度异常目标检测方法计算复杂度高、检测速度慢的不足,为高光谱图像实时处理广泛应用鉴定基础。
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公开(公告)号:CN114279437B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111602967.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于栅控X射线源的任意流量脉冲星轮廓的产生方法,具体为:根据已知的脉冲星标准轮廓及该轮廓下的平均流量得到对应的光子流量密度函数;确定光子流量和栅控电压VG的拟合函数,将光子流量密度函数作为光子流量,代入拟合函数中,得到脉冲星标准轮廓对应的栅控电压;将得到的栅控电压输入到栅控X射线源内,接收端X射线探测器对X射线光子进行探测再由后端处理电子学转为光子到达时间,将接收到的光子到达时间,通过历元折叠的算法折叠出对应的脉冲星轮廓。本发明提高了通过栅控X射线源恢复出来的信号轮廓与脉冲星轮廓的相似度,实现了任意流量的脉冲星轮廓的模拟。
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公开(公告)号:CN117525821A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311368133.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低剖面双极化基站天线,包括依次连接的金属反射板、支撑柱和介质板,介质板上设置有正方形金属辐射体,将正方形金属辐射体划分为四个区域,方形槽位于第一区域,第一T型槽位于第三区域,第二T型槽位于第二区域,第一T型槽与第二T型槽关于对角线对称,第一T型槽中轴线方向的端部为第一馈电端口,第一馈电端口靠近正方形金属辐射体的第一侧边边缘,第二T型槽的中轴线平行于第一侧边,第一侧边与第二侧边为远离第一区域的相邻侧边,第二T型槽中轴线方向的端部为第二馈电端口,第二馈电端口靠近正方形金属辐射体的第二侧边边缘。本发明的天线通过设置方形槽和T型槽的位置和结构解决了天线高度降低带来的输入阻抗下降问题。
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公开(公告)号:CN117351075A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311132684.6
申请日:2023-09-04
Applicant: 西安电子科技大学 , 航天恒星科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于Otsu联合加权最小二乘的激光光斑质心定位方法,包括:获取激光光斑图像;通过Otsu阈值分割方法对激光光斑图像进行阈值分割,使目标光斑与背景分割开,并得到目标光斑亮部;对目标光斑亮部进行形态学处理,得到边缘平滑的目标光斑亮部;通过Canny算子对边缘平滑的目标光斑亮部进行边缘提取,得到目标光斑轮廓;采用Moore邻点跟踪法对目标光斑轮廓进行处理,得到目标光斑边缘坐标;利用加权最小二乘拟合方法对目标光斑边缘坐标进行拟合得到目标光斑质心位置及半径。通过阈值分割、形态学处理、边缘平滑、邻点跟踪、以及加权最小二乘拟合方法等一系列处理,实现了圆形激光光斑亚像素级的光斑质心定位。
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公开(公告)号:CN116796613A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310712094.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/15 , G06F17/16 , G06F113/28
Abstract: 一种大带宽体制下非均匀等离子体分层反射分析模型建模方法,先建立非均匀等离子体分层电子密度模型,然后进行基于非均匀等离子体分布的宽带电磁波频域分集处理方法,最后求解宽带电磁波在非均匀等离子体内的反射强度空间分布特征;本发明基于改进等效传输线法对分集电磁波在非均匀等离子体内的各层反射系数进行计算,通过将各分集电磁波的分层反射系数计算结果进行矢量累加,求解宽带电磁波在非均匀等离子体中反射系数空间分布,揭示了宽带电磁波在非均匀等离子体内的传输/反射过程,为分析大带宽体制下非均匀等离子体与电磁波耦合作用机理提供理论模型。
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公开(公告)号:CN116776710A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310712092.5
申请日:2023-06-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/15 , G06F17/16 , G06F113/28
Abstract: 一种大带宽体制下高速等离子体反射电磁波的建模方法、系统、设备及介质,方法包括:建立高速等离子体分层模型,并基于高速等离子体分层模型建立大带宽体制下高速等离子体分层反射分析模型,再基于大带宽体制下高速等离子体分层反射分析模型求解大带宽体制下高速等离子体反射电磁波表征;系统、设备及介质用于实现一种大带宽体制下高速等离子体反射电磁波的建模方法;本发明通过计算高速等离子体分层模型各层等离子体实际复反射系数,获得高速等离子体的反射电磁波,具有可体现宽带反射电磁波耦合流场速度分布,且能揭示大带宽体制下等离子鞘套包覆目标电磁反射作用机制的特点。
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公开(公告)号:CN115242587B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210894046.7
申请日:2022-07-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种低信噪比环境下基于数据辅助的载波频偏估计方法,包括粗估计和细估计,粗估计第一阶段采用估计范围较大的M&M算法进行大频偏捕获,利用估计值补偿信号频偏;粗估计第二阶段对补偿后的信号完成迭代M&M频偏估计,再次利用迭代估计值校正残余频偏;细估计阶段使用小频偏时估计精度较高的L&R算法对缩小后的残余频偏精确估计;叠加三次频偏估计值得到总估计值。本发明分利用单一数据辅助算法的优势并弥补所用算法的劣势,基于联合迭代估计改善粗估计阶段M&M算法的估计精度,扩展细估计阶段L&R算法估计范围,能够同时兼顾M&M算法宽估计范围及L&R算法高估计精度的优势,可以更好的均衡各项频偏估计指标以适用于低信噪比环境下的频偏估计。
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公开(公告)号:CN111416629B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202010165716.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M13/27
Abstract: 本发明属于航天测控通信技术领域,公开了一种等离子鞘套下原模图比特交织编码调制迭代译码调制系统,搭建基于等离子体鞘套信道软信息的原模图比特交织编码调制迭代译码调制(Protograph‑BICM‑ID)系统的框架,相位检测器的具体设计,相位条件概率密度函数C‑PDF估计器的具体设计,MAP检测器的具体设计,置信传播BP迭代译码和外迭代译码。利用相位检测器和C‑PDF估计器得到接收信号的相位条件概率密度函数并将结果提供给MAP检测器,进行信道软信息计算,然后BP译码器进行内迭代译码,译码结果反馈给MAP检测器进行外迭代译码,多次迭代最终完成译码。本发明实现复杂度低,显著提高等离子体信道下通信的误码率性能,改善通信质量、缓解通信黑障。
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公开(公告)号:CN115902792A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211494062.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种基于法拉第旋转估计的高轨SAR时变电离层效应误差校正方法,先进行方位向信号补零,再计算方位向解压缩相位,然后重构方位向回波,再估计时变电离层效应误差相位,然后进行时变电离层效应误差校正,再获取校正后全图像数据,最后获取最终校正后图像数据;本发明利用高轨SAR全圆极化信号波受时变电离层引起的法拉第旋转效应误差影响,通过采用方位回波重构与法拉第旋转角估计反演,能够实现高轨SAR图像所受时变电离层效应误差高精度校正,其相位校正精度优于0.01rad,校正后图像与原始图像相关性高达99%,系统简单、成本低。
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