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公开(公告)号:CN116299255A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211139219.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种高效二维恒虚警检测方法,在对同一距离单元的速度维数据进行FFT处理之后,更新门限;针对大于门限的数据进行极值判断,获得极值;在距离‑多普勒二维平面以极值为中心选取参考单元,建立矩形参考窗;在矩形参考窗内选择同一距离单元的速度维数据中数据值最大的,建立新的参考窗;采用有序统计量恒虚警OS_CFAR算法将极值与新的参考窗中的所有参考单元比较,判断极值是否为目标。本发明既能满足对复杂环境下多目标的检测要求,又能降低检测时排序过程中的时间消耗,实现对大空域范围目标快速搜索的同时提高工程实现的可能性。
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公开(公告)号:CN115932830A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211572275.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/66 , G06V10/147 , G06V10/80 , G01S13/86 , G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种雷达与视频目标自适应关联方法,包含以下步骤:步骤1,利用雷达目标跟踪技术和视频实时AI识别跟踪技术分别生成雷达航迹、视频航迹;步骤2,对雷达航迹、视频航迹分别均进行时间插值和空间同步;步骤3,将航迹数据关联阶段分为关联期和检查期,根据航迹数据生成关联质量因子Lij并进行质量因子更新;步骤4,对关联质量因子进行粗筛选,得到航迹关联矩阵;步骤5,筛选最优关联关系;步骤6,在检查期,对雷达、视频的全部航迹进行遍历关联匹配判断,生成全关联矩阵。本发明对雷达、视频目标数据的准确关联,增强雷达与视频融合系统的感知准确性、稳定性,同时提升关联处理的实时性,方法具备多重优势。
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公开(公告)号:CN115792837A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211564815.3
申请日:2022-12-07
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种多通道雷达系统外定标方法,包含以下步骤:将转接工装固定连接在雷达天线的标校面上,通过测量仪器测量雷达天线标校面和转接工装标校面的平面位置,解算二者固有的相对位置关系;将雷达天线与转接工装组合装入舱体;利用测量仪器分别测量转接工装标校面和外标校源的位置,解算二者的相对位置,调整外标校源位置直至外标校源位于天线的机械零位;对雷达接收机外标校、内标校方式下的通道间相位差进行分析,并解算插入相位。本发明依靠转接工装的转换实现天线标校面的可测,从而对多通道雷达系统进行外标校,提高雷达系统的测量精度。
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公开(公告)号:CN115754921A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211374107.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/28
Abstract: 一种涡旋电磁波辐射方向图旁瓣抑制方法,针对均匀圆阵产生涡旋电磁波的方式,先根据波束指向要求确定多圆环半径,再将辐射方向图峰值旁瓣比作为适应度函数,通过粒子群算法多次迭代优化各阵元的幅度激励系数,最终得到具有较低旁瓣的涡旋电磁波辐射方向图。本发明能够显著抑制涡旋电磁波辐射方向图旁瓣,为涡旋电磁波的工程应用提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115685208A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211188773.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/931 , G01S7/02
Abstract: 本发明涉及一种高分辨率成像雷达阵列设计方法,所述成像雷达具有多个发射阵元和多个接收阵元,包含以下步骤:设置可供多个天线阵元排布的二维区域;根据不模糊测角范围设置方位和俯仰两个方向的栅格间隔,将二维区域分割成二维网格化的区域;限定天线阵元放置区域及区域内的天线阵元个数;采用粒子群优化算法,对二维网格化的区域的发射阵元和接收阵元位置分布进行MIMO虚拟,形成虚拟二维阵列,并预设虚拟二维阵列目标最高旁瓣值不大于T0,以阵列方向图的最高旁瓣为目标函数优化发射和接收阵元位置。采用本申请方法设计的成像雷达具有成本低,分辨率高,旁瓣值低等优点。
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公开(公告)号:CN115468535A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211002418.7
申请日:2022-08-23
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于地形匹配导航的多功能高度表,兼容高分辨测高和大机动测高两种功能,需要在天线波束、信号处理流程等方面进行差异化设计以满足要求;为了满足产品硬件共用,通过软件切换实现测高模式转换,采用兼容性设计措施,其中接收天线将宽波束天线和窄波束天线集成在同一基板;信号处理组和硬件实现兼容性设计,针对高分辨测高和大机动测高信号特征分别采用不同的信号处理流程,使两种测高功能及性能满足要求。
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公开(公告)号:CN106597662A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611103730.X
申请日:2016-12-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G02B27/00
CPC classification number: G02B27/00
Abstract: 一种太赫兹收发共用双极化准光环形器,包含:发射组件,用于发射圆极化信号;第一收发共用支路,用于将发射圆极化信号分为水平极化信号和垂直极化信号,利用电磁波极化特性实现发射垂直极化信号,并接收水平极化信号;第二收发共用支路,利用电磁波极化特性实现发射水平极化信号,并接收垂直极化信号;发射接收组件,用于将第一收发共用支路发射的垂直极化信号和第二收发共用支路发射的水平极化信号合并为圆极化信号后作为雷达信号发射,并将接收到的雷达回波圆极化信号分为水平极化信号和垂直极化信号,使水平极化信号进入第一收发共用支路,使垂直极化信号进入第二收发共用支路。本发明具备收发通道隔离和同时接收双极化信息的功能。
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公开(公告)号:CN119535437A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411662744.X
申请日:2024-11-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于交互式多模型的红外与雷达目标融合方法,该方法基于红外传感器与雷达获取共M个目标的第t0秒至第tB秒的位置信息,b=1、2……B,m=1、2……M;获取位置信息后,通过多种步骤分析位置信息,最后生成系统轨迹;所述系统轨迹即为第1个目标至第M个目标,每个目标第t0秒至第tB秒的整体运行轨迹。本发明具有提高获取目标轨迹准确性的优点。
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公开(公告)号:CN119024297A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411150854.8
申请日:2024-08-21
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种多目标微多普勒参数估计方法,其包括:S1、校正回波信号,获得校正后的第一回波信号;S2、对第一回波信号进行时频分析,获得包含多个多普勒频率分量的第一时频图;S3、消除常数项分量和一次项分量,获得第二回波信号;S4、对第二回波信号进行时频分析,获得只含多普勒频率正弦项分量的第二时频图;S5、将第二时频图中的多普勒频率以归一化幅度值为权值叠加,得到不同时刻的多普勒频率叠加结果;S6、设置搜索矩阵,对多普勒频率叠加结果进行二维搜索,获得二维搜索结果;S7、对二维搜索结果进行二维CFAR检测,得到二维CFAR检测结果对应的频率和相位,完成多目标的微多普勒参数的估计。
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公开(公告)号:CN113608191B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110872331.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种近场目标方位识别方法,包括:根据预设方位分辨率和圆环阵列构建涡旋电磁波发生模型;通过所述涡旋电磁波发生模型向近场目标发射涡旋电磁波,以获取所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号;以及根据所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号得到所述近场目标的距离和方位角,以对所述近场目标进行方位识别。本发明通过涡旋电磁波发生模型可以产生多种模态的涡旋电磁波并向近场目标发射不同模态的涡旋电磁波,从而将涡旋电磁波应用于近场目标的方位识别中,进而对近场目标方位进行精确识别。(56)对比文件Tang, B., Guo, K. Y., Wang, J. P., &Sheng, X. Q.Resolution performance of theorbital-angular-momentum-based imagingradar《.IEEE Antennas and WirelessPropagation Letters》.2017,(第16期),2975-2978.李宗彬;杨刚;陈潜;夏红娟.引信半实物射频仿真中的近场效应《.上海航天》.2009,第52卷(第04期),52-54.李鹏;武海东;李炜昕.合成孔径雷达高度计高度估计算法研究《.测试技术学报》.2016,第30卷(第05期),412-415.刘康;黎湘;王宏强;程永强.涡旋电磁波及其在雷达中应用研究进展《.电子学报》.2018,(第09期),237-244.常青;林川;李显旭.电磁涡旋通信技术发展与现状《.系统工程与电子技术》.2018,(第11期),167-178.
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