一种太赫兹SAR多频振动误差补偿方法

    公开(公告)号:CN110632596A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910954827.9

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹合成孔径雷达(SAR)多频振动误差补偿方法。平台振动,尤其是高频振动,会在雷达方位信号中引入振动频率相关的额外相位而造成太赫兹SAR图像无法聚焦,呈现成对回波现象。本发明根据太赫兹SAR平台的多频振动几何模型,建立太赫兹SAR多频振动下的回波信号模型,采用太赫兹SAR高频振动成像方法完成成对回波的聚焦,引入BEMD分解进行平台振动分量的分离与振动频率估计,依次选择高频正弦形式的BIMF分量进行时域重构,采用参数空间法寻找峰值,确定振动分量的振幅和初相,构造补偿函数完成平台的高频振动误差补偿,直至检测不出明显的高频振动分量。本发明实现了太赫兹SAR多频振动误差的精确补偿,有效提升实际太赫兹SAR平台成像质量。

    一种复杂环境下的多传感器优化部署方法

    公开(公告)号:CN113806968A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111219920.9

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种复杂环境下的多传感器优化部署方法,包括以下步骤:S1、确定多传感器系统的综合效能评估因素;S2、进行复杂环境约束下的三维通视性分析;S3、基于S1所述的多传感器系统的效能评估因素,利用层次分析法,构建多传感器系统的综合效能评估函数;S4、利用改进的遗传算法对传感器部署方案进行优化求解。本发明在保证系统综合探测效能的基础上实现更优效费比,能够减少依靠人为经验部署带来的弊端,降低传感器部署成本,提高传感器利用率,具有较明显的应用优势。

    基于Zynq平台的太赫兹雷达探测系统以及方法

    公开(公告)号:CN113671495B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202110949923.1

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 功能。本发明涉及一种基于Zynq平台的太赫兹雷达探测系统及方法,该系统包含太赫兹发射接收装置、Zynq处理平台、控制系统、上位机、二维电机;所述太赫兹发射接收装置与所述Zynq处理平台的输入端通信连接;所述Zynq处理平台的输出端与所述控制系统的输入端、上位机分别通信连接;所述控制系统的输出端与所述控制二维电机以及太赫兹发射接收装置通信连接。本发明提供的一种基于Zynq平台的太赫兹多通道雷达探测系统及方法,由控制系统对频率综合与调制波形产生组件进行控制,根据不同探测模式分别产生(56)对比文件US 2005156110 A1,2005.07.21US 2020124705 A1,2020.04.23梁影等.高速目标高分辨雷达信号处理的FPGA设计及实现《.制导与引信》.2019,第40卷(第4期),正文第1-3节,附图1-7.Liang, Y., Li, K. L., Bi, F. H.,Zhang, K., & Yang, J.Research on LFMCWradar velocity ranging optimizationsystem based on FPGA《.Procedia ComputerScience》.2020,(第166期),187-194.Batra, A., Kamaleldin, A., Zhen, L.Y., Wiemeler, M., Göhringer, D., &Kaiser, T.FPGA-Based Acceleration of THzSAR Imaging《.2021 Fourth InternationalWorkshop on Mobile Terahertz Systems》.2021,1-5.张建宏;武锦辉;刘吉;苏凝钢.基于FPGA的多普勒雷达测速系统《.国外电子测量技术》.2019,(第12期),80-83.高丽洁;王刚.基于Zynq的汽车雷达防撞数据采集系统设计《.西南师范大学学报(自然科学版)》.2016,第41卷(第07期),127-129.冯伟;张戎;曹俊诚.太赫兹雷达技术研究进展《.物理》.2013,(第12期),846-848.

    基于Zynq平台的太赫兹雷达探测系统以及方法

    公开(公告)号:CN113671495A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110949923.1

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于Zynq平台的太赫兹雷达探测系统及方法,该系统包含太赫兹发射接收装置、Zynq处理平台、控制系统、上位机、二维电机;所述太赫兹发射接收装置与所述Zynq处理平台的输入端通信连接;所述Zynq处理平台的输出端与所述控制系统的输入端、上位机分别通信连接;所述控制系统的输出端与所述控制二维电机以及太赫兹发射接收装置通信连接。本发明提供的一种基于Zynq平台的太赫兹多通道雷达探测系统及方法,由控制系统对频率综合与调制波形产生组件进行控制,根据不同探测模式分别产生连续波、窄带、宽带的线性调频信号,以Zynq处理平台作为核心处理单元,主要实现多通道中频回波数据的处理、自校准、目标搜索、高分辨成像等功能。

    一种运动目标静电场探测与识别方法

    公开(公告)号:CN116008680A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211599758.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供一种运动目标静电场探测与识别方法,包含步骤:S1、探测运动目标所携带的静电信号并生成对应的静电传感器信号,对静电传感器信号进行数字滤波和信号抽取,得到多个通道的第二数字量静电传感器信号;S2、以探测器为原点建立探测器坐标系,基于多个通道的第二数字量静电传感器信号,计算目标在探测器坐标系的X、Y、Z轴方向上的电场强度分量信号;S3、基于探测器与目标的相对速度,通过与相对速度对应的滤波器分别对电场强度分量进行数字滤波;S4、对数字滤波后的电场强度分量信号进行低频抑制信号的补偿;S5、基于时间对信号补偿后的电场强度分量信号进行平滑处理;S6、基于步骤S5进行平滑处理后的电场强度分量信号,计算得到目标的方位角。

    一种分布式孔径雷达压缩感知成像方法

    公开(公告)号:CN111537998A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010394544.6

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种分布式孔径雷达压缩感知成像方法。根据自由空间中电磁波的传播特性,建立回波模型。以分布式接收孔径中任意一个接收单元接收到的信号作为参考,其余各接收单元接收到的信号能够用该参考信号来表示,从而去除接收信号中有关发射源的信息。对接收信号随机降采样构造测量向量,并根据回波模型构造感知矩阵。利用压缩感知方法中的正交匹配追踪算法使用远少于奈奎斯特采样定理要求的样本数,实现对运动目标的成像及速度估计。本发明利用分布式接收孔径,配置灵活度高,应用压缩感知方法可大大降低运算量和硬件成本。

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