低信噪比条件下空中目标旋翼调制特征的提取方法及装置

    公开(公告)号:CN117784072A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410106748.3

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种低信噪比条件下空中目标旋翼调制特征的提取方法及装置。方法包括:对获得的空中目标的扫频电磁散射特性参数进行预处理;对预处理后的所述扫频电磁散射特性参数进行成像,得到所述空中目标的RGB距离像;对所述RGB距离像的色彩分量进行转化,得到单通道分量灰度图;对所述单通道分量灰度图进行多阈值分割,得到所述空中目标旋翼特征的二值化图像;将所述旋翼特征的二值化图像和所述RGB距离像相乘,恢复所述空中目标的旋翼信号强度信息;基于所述旋翼信号强度信息,以提取所述空中目标的旋翼调制特征。本方案可在低信噪比条件下,快速且精准完成对空中目标旋翼调制特征的提取。

    基于酉变换的目标检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115511006A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211339176.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及目标检测技术领域,特别涉及一种基于酉变换的目标检测方法、装置及存储介质。方法包括:构建多帧红外图像的空时张量,所述空时张量包括背景张量和目标张量;构建所述空时张量的目标函数,所述目标函数是利用酉变换域下的张量核范数对所述背景张量进行约束以及利用联合空时全变分和L1范数对所述目标张量进行约束得到的;求解所述目标函数,求解出所述目标张量;将求解出的目标张量重构为多个单帧的目标图像,输出每个所述目标图像的检测结果。该方法能够准确地检测出复杂背景中的目标、检测能力强。

    基于微动周期掩膜的雷达快速成像方法和装置

    公开(公告)号:CN111830505B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010752426.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于微动周期掩膜的雷达快速成像方法、装置和计算机可存储介质,其中方法包括:对空间锥形目标的雷达回波信号进行高速运动补偿;对高速运动补偿后的雷达回波信号进行广义Keystone变换,获得相位补偿后的目标一维距离像;利用Hough变换检测目标一维距离像中的微动特征,确定目标存在微动的方位向时间区间;截取存在微动的目标一维距离像,利用时频分析估计微动周期,确定幅值掩膜区间长度;对所截取的目标一维距离像进行幅值掩膜;对掩膜后的一维距离像信号进行方位向快速微动成像,得到空间锥形目标的二维雷达图像。本发明可在目标微动条件下实现高分辨率快速雷达二维成像,大幅降低数据计算量,适用于实时数据处理。

    一种红外图像目标检测方法、装置、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113538296A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110989074.2

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种红外图像目标检测方法、装置、计算设备及存储介质,属于红外图像目标检测领域。方法包括:构建原始红外图像的红外块张量模型,该红外块张量模型包括原始红外图像的背景块张量的张量环范数以及原始红外图像的局部结构先验权重和目标块张量乘积的L1范数;求解该红外块张量模型,得到红外图像的目标块张量;基于求解出的目标块张量,对原始红外图像进行重构,以得到目标图像;基于该目标图像,确定原始红外图像中是否有目标。本发明通过将张量环范数和局部结构先验权重及L1范数引入红外块张量模型中,增强了对红外图像中边缘和噪声的抑制能力,并解决了红外图像检测时目标失真的问题,提高了红外图像的目标检测精度。

    一种基于尾焰辐射线型反演发动机参数及预估弹道的方法

    公开(公告)号:CN110807270A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911104130.9

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于尾焰辐射线型反演发动机参数的方法,该方法包括:获取飞行器发动机尾焰红外辐射强度及发动机关机时间,提取双波段尾焰辐射强度的峰值信息;根据峰值信息,结合所述飞行器于峰值出现时所在的海拔高度以及所述飞行器的飞行模式,计算所述发动机的参数。本发明还涉及一种基于尾焰辐射线型预估弹道的方法,该方法基于上述反演发动机参数的方法计算发动机的参数,并根据计算得到的发动机参数,结合动力学过程,建立弹道的实时推进的解析方程,解算获得飞行器的弹道信息。本发明可利用尾焰双波段辐射线型快速反演发动机参数,并在此基础上进一步预估主动段的弹道信息,为飞行器探测、跟踪、识别提供一种快速预估的方法。

    一种目标电磁散射特性数据重构方法和装置

    公开(公告)号:CN109444842A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910006972.4

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种目标电磁散射特性数据重构方法和装置,涉及雷达成像技术领域。其中,本发明的方法包括:构建目标的三维回波信号模型,并将所述三维回波信号模型转换为状态空间方程;根据目标的散射回波数据构建广义Hankel矩阵,基于所述Hankel矩阵对所述状态空间方程进行求解,以确定目标散射中心的参数估计值;根据所述目标散射中心的参数估计值重构目标的电磁散射特性数据。通过以上步骤,既保证目标电磁散射特性数据的重构精度,又能实现对全空间目标电磁散射特性数据的高效压缩和实时加载。

    一种新型宽角度低起伏RCS角反射器

    公开(公告)号:CN104659497B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201310606441.1

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明属于角反射器,具体涉及一种新型宽角度低起伏RCS角反射器。一种新型宽角度低起伏RCS角反射器,包括互相垂直的三个面,在两面的相交上取长度L,在三个相交面上均取长度L;在三个面上均设置相同的形状,该形状以三角形为基础,在三角形的底面上去掉一个梯形,三角形的底边与相交面的角度为34~40°,去掉的梯形的上底边长度为0.2L~0.3L,梯形底边与斜边的夹角为40~50°,斜边的长度为0.3L~0.4L,该梯形设置的位置为地面中心,保证最终形成的形状为轴对称形状。使用本发明的效果是:增大了覆盖范围,提高了精度。

    基于梯度插值的三维相干随机数生成方法

    公开(公告)号:CN107045435A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710236412.9

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 公开了基于梯度插值的三维相干随机数生成方法,包括:S1、获取待匹配点周围的N个插值点,为该插值点生成非相干随机数;基于所述非相干随机数查询预设的映射关系,确定对应插值点的梯度矢量;S2、获取每个插值点的坐标、以及所述N个插值点所在几何体的中心点坐标;根据插值点坐标、中心点坐标和每个插值点的梯度矢量,确定每个插值点的线性函数;S3、采用三线性插值法对每个插值点进行插值处理,得到待匹配点的相干随机数。本发明基于待匹配点周围的N个插值点进行三线性梯度插值处理,能够降低插值处理维数,能够快速生成待匹配点的相干随机数,易于实现,计算量小。

    基于六维插值的临近空间目标电磁散射数据获取方法

    公开(公告)号:CN106872972A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710207830.5

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: G01S13/88 G01S13/50

    Abstract: 公开了基于六维插值的临近空间目标电磁散射数据获取方法,包括:根据目标电磁散射数据的各个影响因素之间的相互关联性,将所述各个影响因素分成若干组;基于每组影响因素对目标电磁散射数据的影响大小,将所述若干组按照升序排序;针对每一个待插值组,将所述待插值组以外的组作为一个整体胞元,依次对升序排列后的每组影响因素进行插值,获取目标电磁散射数据。本发明通过将各个影响因素分成若干组、并分别对每组待插值数据进行插值处理,能够对影响目标电磁散射数据的多维数据进行降维,在现有建模仿真计算条件不足的情况下,近似获取临近空间目标任意状态下的电磁散射数据。

    基于宽带扫频数据的雷达回波仿真方法

    公开(公告)号:CN106680791A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710005034.3

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01S7/4052

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽带扫频数据的雷达回波仿真方法,包括步骤有:(1)获取静止目标的宽带扫频数据;(2)将扫频数据进行去载频处理,再进行离散傅里叶逆变换,得到静止目标的距离像;(3)设置仿真时的线性调频波形参数;(4)对距离像做离散傅里叶逆变换,得到静止目标的线性调频中频回波信号;(5)添加相位影响因子,生成运动目标的线性调频中频回波信号。本发明既保留了目标每个散射中心的散射特性,避免由于散射点截断带来的回波信息缺失;又通过快速傅里叶变换避免了卷积操作,提高了回波仿真的计算效率。

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