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公开(公告)号:CN104678368A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510082071.5
申请日:2015-02-16
申请人: 零八一电子集团有限公司
CPC分类号: G01S7/36 , G01S7/2927 , G01S7/2928 , G01S13/06 , G01S2013/0245
摘要: 本发明公开的一种一维相扫三坐标雷达空域自适应干扰抑制方法,雷达系统分配侦测脉冲资源,信号处理分系统对各行天线、各方位角、各俯仰角的回波侦测接收,先进行数字下变频处理,沿俯仰角方向等间隔波束加权,获得空间-距离域数据,然后进行一维傅里叶变换,并在频域内提取干扰特征信息,作干扰判决,当判决为干扰,则记录干扰方位角度、俯仰角度;同时,信号处理系统根据上一次扫描周期所记录的干扰角度、当前目标期望方向,使用唯相位法进行波束权值流水方式求解,经过多波束加权,形成在干扰方向上置零的接收多波束。本发明结合一维相扫三坐标雷达的特点,将空域自适应干扰抑制应用到脉冲多普勒雷达中,有效提高了雷达在干扰环境中的生存能力和目标检测能力。
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公开(公告)号:CN110208766A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910466985.X
申请日:2019-05-31
申请人: 零八一电子集团有限公司
摘要: 本发明公开的一种海面漂浮类微弱目标检测方法,旨在克服海面漂浮类微弱目标在时域、频域都被强海杂波淹没使得传统的检测算法无能为力的问题。本发明通过下述技术方案予以实现:首先,雷达信号处理系统接收到某一方位上的一个脉冲回波数据,通过Log-t/CFAR检测器去掉噪声和大量的低能量海杂波;然后,对相邻N帧数据进行两次门限判决,采用带径向速度的M/N检测技术进行联合N帧M/N处理,舍弃未过门限的数据,保留过门限的数据;沿着已过门限的M/N积累路径回调出N帧原始数据,并提取N帧原始数据的特征,再根据这些特征进行特征域判决,输出目标航迹、速度信息结果。本发明能有效地检测海面漂浮类微弱目标。
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公开(公告)号:CN110208766B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910466985.X
申请日:2019-05-31
申请人: 零八一电子集团有限公司
摘要: 本发明公开的一种海面漂浮类微弱目标检测方法,旨在克服海面漂浮类微弱目标在时域、频域都被强海杂波淹没使得传统的检测算法无能为力的问题。本发明通过下述技术方案予以实现:首先,雷达信号处理系统接收到某一方位上的一个脉冲回波数据,通过Log‑t/CFAR检测器去掉噪声和大量的低能量海杂波;然后,对相邻N帧数据进行两次门限判决,采用带径向速度的M/N检测技术进行联合N帧M/N处理,舍弃未过门限的数据,保留过门限的数据;沿着已过门限的M/N积累路径回调出N帧原始数据,并提取N帧原始数据的特征,再根据这些特征进行特征域判决,输出目标航迹、速度信息结果。本发明能有效地检测海面漂浮类微弱目标。
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公开(公告)号:CN104459661B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410515775.2
申请日:2014-09-29
申请人: 零八一电子集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种检测快速火炮类微弱目标的方法,雷达信号处理系统对各方位的回波并行应用改进的动态规划检测算法,先将每个方位的慢时间‑距离域数据转换到多普勒‑距离域;然后对变换后的多普勒‑距离域数据进行第一门限预判;再根据速度模糊数范围复制上述预处理所得的连续K帧多普勒‑距离数据,并调整复制数据的多普勒维坐标值;接着分别对每一个模糊数数据应用动态规划算法,获得相应的值函数积累值和目标运动状态矩阵;联合所有模糊数的值函数积累值宣判雷达检测结果。本发明结合快速火炮类目标的特点,将改进的动态规划算法应用到了脉冲多普勒雷达信号处理中,有效地提高了雷达的检测概率。
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公开(公告)号:CN102508216B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201110345169.7
申请日:2011-10-27
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S7/40
摘要: 本发明提出的一种脉冲测量雷达主要性能指标的自动化测试方法,是将与雷达接收机相连的雷达信号处理机和雷达目标模拟器通过网络交换机与雷达伺服方位控制器、雷达伺服俯仰控制器、雷达终端显控计算机和雷达数据处理计算机相连,组成在雷达终端显控计算机统一控制下的自动测试系统;采用雷达目标模拟器和专门的测试程序,实现对雷达主要性能指标的自动化测试,包括接收机幅相一致性、接收机带宽、动态范围、伺服方位/伺服俯仰最大跟踪速度、伺服方位/伺服俯仰最大跟踪加速度、伺服阶跃响应特性、伺服带宽。以直观的形式给出性能指标的测试结果,大大方便了对雷达性能状态的评估和判断,为确保雷达随时保持良好状态和可用性提供了方便的检测手段。
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公开(公告)号:CN110297233A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910663576.9
申请日:2019-07-23
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S13/34
摘要: 本发明公开的一种LFMCW阵列雷达信号并行流水化处理方法,旨在提供一种能够提高运算效率,节约硬件资源,降低系统成本的处理方法。本发明通过下述技术方案予以实现:数字接收单元采用集成了内嵌可编程低噪声放大器LNA和可编程抗混叠滤波器的分时采样芯片A/D接收雷达阵列信号,并采用数字插值同步化算法作数字化处理,然后采用现场可编程门阵列FPGA对时空频三维复杂信号处理算法进行精细拓扑,降低运算量;构建时空频三维联合处理目标检测数学模型,最后将各个处理模块算法进行分解融合,构建精细拓扑的完全并行流水架构,将信号处理算法映射到FPGA,进行线性调频连续波LFMCW的并行化、流水化和管道化处理。
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公开(公告)号:CN108375760A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810084346.2
申请日:2018-01-29
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开的一种雷达杂波抑制的FIR滤波器设计方法,旨在提供一种参数可调、灵活实用、产生FIR滤波器系数方法,本发明通过下述技术方案予以实现:利用MATLAB软件设计出适用于雷达信号处理板的FIR滤波器系数,在产生FIR滤波器系数过程中,将雷达系统参数和杂波参数都设为其值可调的变量,根据雷达系统参数和应用环境的需求构造归一化的理想FIR滤波器组的频率特性,并利用该频率特性构造杂波的协方差矩阵,然后,根据最佳滤波理论计算每个通道的FIR滤波器系数,最后,迭代优化FIR滤波器系数使其达到理想FIR滤波器的频率特性,最大化输出信噪比,大大提高了雷达抑制杂波的能力、方法灵活、精度高,能适用于特定雷达系统和特定使用环境。
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公开(公告)号:CN102508216A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110345169.7
申请日:2011-10-27
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S7/40
摘要: 本发明提出的一种脉冲测量雷达主要性能指标的自动化测试方法,是将与雷达接收机相连的雷达信号处理机、雷达目标模拟器、方位、俯仰雷达伺服控制器、雷达终端显控计算机和雷达数据处理计算机通过通信网络交换机相连,组成在雷达终端显控计算机统一控制下的自动测试系统;采用雷达目标模拟器和专门的测试程序,实现对雷达的接收机幅相一致性、接收机带宽、动态范围,伺服最大跟踪速度(方位、俯仰)、伺服最大跟踪加速度(方位、俯仰)、伺服阶跃响应特性、伺服带宽等主要性能指标的自动化测试。以直观的形式给出性能指标的测试结果,大大方便了对雷达性能状态的评估和判断,为确保雷达随时保持良好状态和可用性提供了方便的检测手段。
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公开(公告)号:CN110297233B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910663576.9
申请日:2019-07-23
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S13/34
摘要: 本发明公开的一种LFMCW阵列雷达信号并行流水化处理方法,旨在提供一种能够提高运算效率,节约硬件资源,降低系统成本的处理方法。本发明通过下述技术方案予以实现:数字接收单元采用集成了内嵌可编程低噪声放大器LNA和可编程抗混叠滤波器的分时采样芯片A/D接收雷达阵列信号,并采用数字插值同步化算法作数字化处理,然后采用现场可编程门阵列FPGA对时空频三维复杂信号处理算法进行精细拓扑,降低运算量;构建时空频三维联合处理目标检测数学模型,最后将各个处理模块算法进行分解融合,构建精细拓扑的完全并行流水架构,将信号处理算法映射到FPGA,进行线性调频连续波LFMCW的并行化、流水化和管道化处理。
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公开(公告)号:CN108375760B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201810084346.2
申请日:2018-01-29
申请人: 零八一电子集团有限公司
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开的一种雷达杂波抑制的FIR滤波器设计方法,旨在提供一种参数可调、灵活实用、产生FIR滤波器系数方法,本发明通过下述技术方案予以实现:利用MATLAB软件设计出适用于雷达信号处理板的FIR滤波器系数,在产生FIR滤波器系数过程中,将雷达系统参数和杂波参数都设为其值可调的变量,根据雷达系统参数和应用环境的需求构造归一化的理想FIR滤波器组的频率特性,并利用该频率特性构造杂波的协方差矩阵,然后,根据最佳滤波理论计算每个通道的FIR滤波器系数,最后,迭代优化FIR滤波器系数使其达到理想FIR滤波器的频率特性,最大化输出信噪比,大大提高了雷达抑制杂波的能力、方法灵活、精度高,能适用于特定雷达系统和特定使用环境。
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