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公开(公告)号:CN107490786B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710523207.0
申请日:2017-06-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明涉及一种强干扰模式下的AGC环路反馈保持方法,包含:S1、设置AGC处理时间间隔,及FPGA与DSP间的通信方式;S2、在跟踪模式下,当信息处理时间大于100帧,将前10帧的AGC计算值进行平均处理后反馈至FPGA;S3、当在目标跟踪范围外连续3帧检测到幅值大于目标幅值的信号,设置干扰标志位为1,更改恒虚警检测门限;S4、当在目标跟踪范围外连续3帧未检测到幅值大于目标幅值的信号,设置干扰标志位为0;S5、当干扰标志位前一帧为1,当前帧为0,设置干扰离开标志位为1;S6、当干扰离开标志位为1,且跟踪计数器达到500,FPGA实时计算AGC计算值,然后返回S2。本发明能够应对强干扰模式下目标能量被压制的现象,避免强干扰突然出现时目标被湮没的情况。
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公开(公告)号:CN116643243A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310624924.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种杂波抑制方法,利用高重频步进频信号的本振跳频特性,通过设定满足条件的接收机带宽以及本振跳频间隔,结合接收机选通滤波器对目标回波距离范围外的杂波实现了有效抑制,无需额外硬件以及运算处理,实现便捷,有利于后续信号处理需求,提高杂波下能见度水平,增强目标检测能力,有较好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN107490786A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710523207.0
申请日:2017-06-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明涉及一种强干扰模式下的AGC环路反馈保持方法,包含:S1、设置AGC处理时间间隔,及FPGA与DSP间的通信方式;S2、在跟踪模式下,当信息处理时间大于100帧,将前10帧的AGC计算值进行平均处理后反馈至FPGA;S3、当在目标跟踪范围外连续3帧检测到幅值大于目标幅值的信号,设置干扰标志位为1,更改恒虚警检测门限;S4、当在目标跟踪范围外连续3帧未检测到幅值大于目标幅值的信号,设置干扰标志位为0;S5、当干扰标志位前一帧为1,当前帧为0,设置干扰离开标志位为1;S6、当干扰离开标志位为1,且跟踪计数器达到500,FPGA实时计算AGC计算值,然后返回S2。本发明能够应对强干扰模式下目标能量被压制的现象,避免强干扰突然出现时目标被湮没的情况。
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公开(公告)号:CN107422311A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710534220.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明提供一种基于α-β滤波的抗距离拖引方法:S1、对目标运动轨迹持续进行α-β滤波;S2、若AGC发生下降沿跳变,返回S3;否则将记忆跟踪距离用滤波距离赋值,并返回S1;S3、外推初始化,将记忆跟踪的外推速度用当前滤波速度赋值;S4、根据干扰出现前最后时刻的记忆跟踪距离以及外推速度进行记忆外推;S5、若记忆跟踪距离与实测距离之差大于门限,执行S6,反之则返回S4;S6、送出当前时刻的记忆跟踪距离修正距离门;S7、若连续100帧满足记忆跟踪距离与实测距离之差大于门限,执行S8,反之则返回S4;S8、将记忆跟踪距离以及外推速度用滤波值修正,返回S4。本发明α-β滤波计算量小,实时性高,用于抗距离拖引可大大降低对测速精度的要求,适合工程实际应用。
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公开(公告)号:CN115508801B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211200207.4
申请日:2022-09-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种基于发射波形匹配的目标检测识别方法,其包含:步骤S1、以常规脉冲信号发射雷达信号,并接收目标常规回波信号;步骤S2、对目标常规回波信号进行时间反演处理,获取时间反演波形;步骤S3、以时间反演波形发射时间反演信号,并接收目标时间反演回波信号;步骤S4、获取目标时间反演回波频谱能量增强的频段;步骤S5、将发射能量分配到所述目标时间反演回波频谱能量增强的频段,产生匹配发射波形;步骤S6、将匹配发射波形合成为匹配发射信号;步骤S7、对目标回波进行时频分析得到时频数据,采用分类器对时频数据提取目标特征,完成目标的检测识别。本发明解决了雷达系统对微弱目标的探测问题,提高了雷达对目标的检测与识别效率。
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公开(公告)号:CN111220954B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201911234465.2
申请日:2019-12-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于自校幅度归一化的雷达角误差修正方法,该方法包含以下步骤:S1、利用和差通道数据进行比幅比相处理,得到雷达角误差;S2、将所述雷达角误差对当前帧自校幅度归一化,得到归一化后的雷达角误差;S3、将所述归一化后的雷达角误差对标鉴角曲线,得到最终的测角结果。其优点是:该方法利用雷达系统鉴角曲线与和差通道自校幅度之间的对应关系,利用自校幅度对鉴角曲线以及雷达角误差进行归一化处理,对雷达目标角度测量值进行修正,进一步提高了雷达测角精度,该方法广泛适用于对雷达测角精度要求较高的应用场合。
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公开(公告)号:CN107422311B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201710534220.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明提供一种基于α‑β滤波的抗距离拖引方法:S1、对目标运动轨迹持续进行α‑β滤波;S2、若AGC发生下降沿跳变,返回S3;否则将记忆跟踪距离用滤波距离赋值,并返回S1;S3、外推初始化,将记忆跟踪的外推速度用当前滤波速度赋值;S4、根据干扰出现前最后时刻的记忆跟踪距离以及外推速度进行记忆外推;S5、若记忆跟踪距离与实测距离之差大于门限,执行S6,反之则返回S4;S6、送出当前时刻的记忆跟踪距离修正距离门;S7、若连续100帧满足记忆跟踪距离与实测距离之差大于门限,执行S8,反之则返回S4;S8、将记忆跟踪距离以及外推速度用滤波值修正,返回S4。本发明α‑β滤波计算量小,实时性高,用于抗距离拖引可大大降低对测速精度的要求,适合工程实际应用。
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公开(公告)号:CN115508801A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211200207.4
申请日:2022-09-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种基于发射波形匹配的目标检测识别方法,其包含:步骤S1、以常规脉冲信号发射雷达信号,并接收目标常规回波信号;步骤S2、对目标常规回波信号进行时间反演处理,获取时间反演波形;步骤S3、以时间反演波形发射时间反演信号,并接收目标时间反演回波信号;步骤S4、获取目标时间反演回波频谱能量增强的频段;步骤S5、将发射能量分配到所述目标时间反演回波频谱能量增强的频段,产生匹配发射波形;步骤S6、将匹配发射波形合成为匹配发射信号;步骤S7、对目标回波进行时频分析得到时频数据,采用分类器对时频数据提取目标特征,完成目标的检测识别。本发明解决了雷达系统对微弱目标的探测问题,提高了雷达对目标的检测与识别效率。
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公开(公告)号:CN114114180A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111550703.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种毫米波宽带雷达通道幅相补偿方法,包括以下步骤:S1、在微波暗室的远场条件下,进行天线零位对准;S2、通过毫米波宽带雷达机内自校信号提取并计算不同频点的和路与差路基准幅度比、基准相位差,并固定存储;S3、通过毫米波宽带雷达接收的空馈信号提取并计算不同频点的差路与和路相位差均值,并固定存储;S4、实时提取毫米波宽带雷达不同频点机内自校的和路与差路幅度比、相位差,计算并补偿实时自校的和路与差路幅度比、相位差相对于固定存储的自校基准幅度比、相位差的变化量,并补偿固定存储的空馈差路与和路相位差均值。本发明利用宽频带机内自校及空馈标定,解决毫米波宽带雷达系统标校补偿问题。
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公开(公告)号:CN107462873B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710533754.7
申请日:2017-07-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种雷达干扰快速识别方法,以AGC突变为前提,进行多目标检测,再根据多目标之间的关系或波形熵的变化,综合判断当前进入距离门的信号种类,实现快速识别常规干扰类型。本发明用一种计算量较小且不需要新增电路模块的方法实现多种干扰的快速识别,为后续干扰对抗措施提供依据的同时预留更为充足的处理时间,适用于箔条干扰、噪声干扰、距离拖引干扰和舷外拖拽等多种干扰同时存在的复杂场景,计算复杂度低,实时性高,干扰识别迅速有效,雷达信号处理系统硬件上不需要新增电路模块,算法简单,便于在工程实际中的应用。
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