一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法

    公开(公告)号:CN109655819B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201811346618.8

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法,包含:导引头依次发射多个线性调频脉冲,并接收目标回波;每个脉冲进行匹配滤波获得目标的一维距离像;利用多个一维距离像相参处理获得目标的距离多普勒图像;利用恒虚警检测将目标不同散射点置于不同的距离多普勒单元中;利用相控阵比幅单脉冲测角获得目标不同散射点的方位角和俯仰角信息;利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波;利用坐标系欧拉转换获得目标坐标系中的三维图像。本发明相较于二维图像能够获得目标的高度信息,利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波,获得打击目标的精确三维图像;本发明在准确获得打击目标结构特征的情况下,为后续精确打击提供图像基础。

    一种弹载相控阵雷达二维S曲线的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN109633577A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453439.4

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: G01S7/40

    Abstract: 本发明涉及一种弹载相控阵雷达二维S曲线的测试装置,包含:主控计算机;转台系统,其上安装待测相控阵雷达,且与主控计算机连接,由主控计算机控制该转台系统将待测相控阵雷达移动至待测位置;目标模拟源,与主控计算机连接,根据主控计算机传输的目标信息,生成目标信号;目标天线,分别与主控计算机和目标模拟源连接,由主控计算机控制该目标天线调整运动至待测位置,并根据目标模拟源生成的目标信号向待测相控阵雷达辐射空馈;信息采集系统,分别与待测相控阵雷达和主控计算机连接,采集待测相控阵雷达的位置信息和角误差信息。本发明适用于弹载相控阵雷达测角跟踪工作需求,简单方便,并且提高测试效率,增加测试覆盖性和通用性。

    一种MIMO雷达旁瓣抑制方法

    公开(公告)号:CN108089159B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201711218809.1

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 一种MIMO雷达旁瓣抑制方法,根据N路发射信号的合成倒数谱和N个正交的子带窗解算得到N个正交的滤波器,依次对回波信号进行正交滤波、降采样和正交混频,完成对N2路接收信号的通道分离,对通道分离后的N2路接收信号做加权累加,完成发射接收联合波束形成,得到低旁瓣目标信号。本发明满足了雷达系统的实时、低旁瓣的需求,有利于提高雷达系统的检测性能,为MIMO雷达的研制提供了有效的途径。

    一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法

    公开(公告)号:CN109655819A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811346618.8

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法,包含:导引头依次发射多个线性调频脉冲,并接收目标回波;每个脉冲进行匹配滤波获得目标的一维距离像;利用多个一维距离像相参处理获得目标的距离多普勒图像;利用恒虚警检测将目标不同散射点置于不同的距离多普勒单元中;利用相控阵比幅单脉冲测角获得目标不同散射点的方位角和俯仰角信息;利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波;利用坐标系欧拉转换获得目标坐标系中的三维图像。本发明相较于二维图像能够获得目标的高度信息,利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波,获得打击目标的精确三维图像;本发明在准确获得打击目标结构特征的情况下,为后续精确打击提供图像基础。

    流速测量中顺轨干涉SAR的多普勒中心误差补偿方法

    公开(公告)号:CN108152817A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711160381.X

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种流速测量中顺轨干涉SAR的多普勒中心误差补偿方法,包含:S1、计算顺轨干涉SAR的海面回波功率谱;S2、根据海面回波自相关函数与海面回波功率谱成傅里叶变换对关系,计算海面回波自相关函数的各阶导数项值;S3、根据顺轨干涉相位近似等于海面回波自相关函数相位的关系,通过海面回波自相关函数的各阶导数项值,计算顺轨干涉相位的各阶导数项值;S4、根据顺轨干涉相位的各阶导数项值,对顺轨干涉SAR的多普勒中心进行补偿。本发明在成像延时较大的情况下,能够补偿由Bragg共振波相速度、波浪轨道速度以及各种调制引起的速度场的高阶速度变化量所产生的多普勒中心误差,提高表面流场速度的测量精度。

    一种基于CLEAN算法的多目标粒子群长时间积累检测方法

    公开(公告)号:CN109655802B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811398217.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明提供一种基于CLEAN算法的多目标粒子群长时间积累检测方法,获得目标雷达回波后,将目标回波进行分段,确保在每个分段时间内,目标的运动不会超过一个距离多普勒单元;利用分段傅立叶变换将每段回波数据分别进行相参积累,获得多段回波相参积累数据;利用粒子群算法进行目标检测,获得单目标信息;利用CLEAN算法剔除该目标在每段回波相参积累数据中的响应;再次利用粒子群算法进行目标检测;重复上述过程,直到所有的目标已被检测成功。本发明能够利用分段傅立叶变换获得多段回波的相参积累数据,利用粒子群算法在多段回波相参积累数据中检测目标,利用CLEAN算法检测多个目标。

    一种基于CLEAN算法的多目标粒子群长时间积累检测方法

    公开(公告)号:CN109655802A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811398217.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明提供一种基于CLEAN算法的多目标粒子群长时间积累检测方法,获得目标雷达回波后,将目标回波进行分段,确保在每个分段时间内,目标的运动不会超过一个距离多普勒单元;利用分段傅立叶变换将每段回波数据分别进行相参积累,获得多段回波相参积累数据;利用粒子群算法进行目标检测,获得单目标信息;利用CLEAN算法剔除该目标在每段回波相参积累数据中的响应;再次利用粒子群算法进行目标检测;重复上述过程,直到所有的目标已被检测成功。本发明能够利用分段傅立叶变换获得多段回波的相参积累数据,利用粒子群算法在多段回波相参积累数据中检测目标,利用CLEAN算法检测多个目标。

    一种基于Hough变换的多目标航迹起始方法

    公开(公告)号:CN109613483B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811277270.1

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于Hough变换的多目标航迹起始方法,包括步骤:S1,对滑窗内M次扫描周期的量测点迹的频率门信息做Hough变换,并投影到参数空间;S2,找到参数空间中大于阈值的频率维累积点,记录坐标;S3,根据频率维累积点的坐标信息确定每一次扫描周期中对其有贡献的关联点;S4,根据频率维累积点的关联点信息将同一目标的多余的频率维累积点删除;S5,对剩余的频率维累积点分别做距离维的Hough变换,并投影到参数空间;S6,找到参数空间中大于阈值的距离维累积点,并对关联点做可靠性判断。

    一种基于Hough变换的多目标航迹起始方法

    公开(公告)号:CN109613483A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811277270.1

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于Hough变换的多目标航迹起始方法,包括步骤:S1,对滑窗内M次扫描周期的量测点迹的频率门信息做Hough变换,并投影到参数空间;S2,找到参数空间中大于阈值的频率维累积点,记录坐标;S3,根据频率维累积点的坐标信息确定每一次扫描周期中对其有贡献的关联点;S4,根据频率维累积点的关联点信息将同一目标的多余的频率维累积点删除;S5,对剩余的频率维累积点分别做距离维的Hough变换,并投影到参数空间;S6,找到参数空间中大于阈值的距离维累积点,并对关联点做可靠性判断。

    一种面向多目标场景探测的序贯检测方法

    公开(公告)号:CN108089169A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711279067.3

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 一种面向多目标场景探测的序贯检测方法,用线性调频信号作为第一次发射波形,在回波信号的表达式中增加杂波未知参数,设定初始目标假设成立的条件概率均等,在每次回波观测后,更新目标假设成立的条件概率和杂波未知参数的估计值,并根据每次更新的目标假设成立的条件概率和杂波未知参数的估计值设计下一次的最优发射波形,重复进行上述迭代过程,直至某一次迭代后获得的目标假设成立的条件概率大于设定的阈值,则判决杂波场景中此目标假设为真,序贯检测结束。本发明将序贯检测和雷达波形设计相结合,能够实现基于最优波形的特定目标序贯检测,且相比于固定不变的探测波形,能够大大减少目标检测的雷达脉冲次数。

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