适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统

    公开(公告)号:CN105807277B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610279286.0

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统。该方法包括:设定待测高速运动目标与冲激雷达间的相对速度初始值,根据所述速度初始值获取时延补偿量的初始值;根据所述时延补偿量对各个发射脉冲对应的接收回波进行时移补偿;对各个经过时移补偿的接收回波进行相干积累和恒虚警检测。本发明提供的适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统,通过根据时延补偿量对各个发射脉冲对应的接收回波进行时移补偿,有效提升积累后目标回波信号的信噪比,提高了冲激雷达对高速运动目标的检测概率。

    一种适用于冲激雷达恒虚警检测的分段处理方法

    公开(公告)号:CN105759250A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610128523.3

    申请日:2016-03-08

    CPC classification number: G01S7/352 G01S7/36

    Abstract: 本发明公开一种适用于冲激雷达恒虚警检测的分段处理方法,一、将一个脉冲重复周期内的数据划分为多个数据子段,每个数据子段段首和段尾为重合区,段中为非重合区,重合区分为处理区、混合区和参考区;二、对每一数据子段中非重合区、混合区和处理区数据进行CFAR检测,在利用滑窗处理重合区数据的过程中,参考区数据的长度不小于CFAR检测器中保护单元和参考单元长度之和;三、删除数据子段中的参考区数据;四、将每一数据子段段尾和下一数据子段段首中处理后的混合区数据选其中一组数据作为最终的混合区数据,并将其与处理后的非重合区和处理区组合为完整的数据段;能够减小脉冲重复周期内处理的数据量,具有较好的杂波和噪声统计效果。

    一种适用于冲激雷达恒虚警检测的分段处理方法

    公开(公告)号:CN105759250B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201610128523.3

    申请日:2016-03-08

    Abstract: 本发明公开种适用于冲激雷达恒虚警检测的分段处理方法,、将个脉冲重复周期内的数据划分为多个数据子段,每个数据子段段首和段尾为重合区,段中为非重合区,重合区分为处理区、混合区和参考区;二、对每数据子段中非重合区、混合区和处理区数据进行CFAR检测,在利用滑窗处理重合区数据的过程中,参考区数据的长度不小于CFAR检测器中保护单元和参考单元长度之和;三、删除数据子段中的参考区数据;四、将每数据子段段尾和下数据子段段首中处理后的混合区数据选其中组数据作为最终的混合区数据,并将其与处理后的非重合区和处理区组合为完整的数据段;能够减小脉冲重复周期内处理的数据量,具有较好的杂波和噪声统计效果。

    适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统

    公开(公告)号:CN105807277A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610279286.0

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G01S13/88

    Abstract: 本发明涉及一种适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统。该方法包括:设定待测高速运动目标与冲激雷达间的相对速度初始值,根据所述速度初始值获取时延补偿量的初始值;根据所述时延补偿量对各个发射脉冲对应的接收回波进行时移补偿;对各个经过时移补偿的接收回波进行相干积累和恒虚警检测。本发明提供的适用于高速运动目标的冲激雷达相干积累处理方法及系统,通过根据时延补偿量对各个发射脉冲对应的接收回波进行时移补偿,有效提升积累后目标回波信号的信噪比,提高了冲激雷达对高速运动目标的检测概率。

    一种类噪声Chirp基Q-CCSK扩频通信方法

    公开(公告)号:CN103873106B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410077432.2

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种类噪声Chirp基正交循环移位键控(Q-CCSK)扩频通信方法,属于无线通信技术领域。本发明方法利用类噪声Chirp信号良好的自相关特性及不同调频率的类噪声Chirp信号的互相关特性,将类噪声Chirp信号作为Q-CCSK扩频调制的基函数,具有较大的多普勒容限,能够抵抗大多普勒频偏,从而缩短高动态环境下的信号捕获时间,提高无线通信的安全性,通过Q-CCSK调制技术对信号分段循环移位来携带信息,有效提高扩频通信的频带利用率。

    动力电池多层逆流换热装置

    公开(公告)号:CN105826636A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610252482.9

    申请日:2016-04-21

    CPC classification number: H01M10/617 H01M10/625 H01M10/6551 H01M10/6561

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车动力电池的换热装置,包括电池组箱体、单体电池套管和中间肋板。箱体内竖直排列多个单体电池套管,单体电池放置在套管内,电池和套管内壁之间填充绝缘导热材料。在电池组箱体内横向排布多块横向肋板以提高整体散热面积。同时,横向肋板把电池箱体内部冷却流场分隔成多层流道,相邻流道内的冷却流体流向相反,提高电池性能的一致性。本发明作为一种电动汽车电池组换热装置,在强化电池散热的同时也能够很大程度上保证各个电池单体的热均衡性,从而有效控制电池温度和提高电池的性能一致性。

    基于三维星座图簇调制的二维ChirpedOFDM通信方法

    公开(公告)号:CN103685132B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310641930.0

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明涉及基于三维星座图簇调制的二维Chirped OFDM通信方法,基于三维星座图簇调制的二维多载波通信技术,属于宽带无线数字通信领域。可以用于提高适用于双弥散信道传输的Chirped OFDM符号传输的准确性和安全性。本发明的方法根据正四面体的特殊性质,给出了一种从标准的MQAM星座图直接构造的三维星座图的设计方案,继承了MQAM的诸多优良性质,并且在此基础上增加了符号点间的距离,在新型的二维Chirped OFDM通信系统中减小误符号率,增加了通信的可靠性和安全性。

    一种类噪声Chirp基Q-CCSK扩频通信方法

    公开(公告)号:CN103873106A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410077432.2

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种类噪声Chirp基正交循环移位键控(Q-CCSK)扩频通信方法,属于无线通信技术领域。本发明方法利用类噪声Chirp信号良好的自相关特性及不同调频率的类噪声Chirp信号的互相关特性,将类噪声Chirp信号作为Q-CCSK扩频调制的基函数,具有较大的多普勒容限,能够抵抗大多普勒频偏,从而缩短高动态环境下的信号捕获时间,提高无线通信的安全性,通过Q-CCSK调制技术对信号分段循环移位来携带信息,有效提高扩频通信的频带利用率。

    基于三维星座图簇调制的二维ChirpedOFDM通信方法

    公开(公告)号:CN103685132A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310641930.0

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明涉及基于三维星座图簇调制的二维Chirped OFDM通信方法,基于三维星座图簇调制的二维多载波通信技术,属于宽带无线数字通信领域。可以用于提高适用于双弥散信道传输的Chirped OFDM符号传输的准确性和安全性。本发明的方法根据正四面体的特殊性质,给出了一种从标准的MQAM星座图直接构造的三维星座图的设计方案,继承了MQAM的诸多优良性质,并且在此基础上增加了符号点间的距离,在新型的二维Chirped OFDM通信系统中减小误符号率,增加了通信的可靠性和安全性。

    FRFT-OFDM系统的低复杂度峰均比抑制方法

    公开(公告)号:CN103237000A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310142185.5

    申请日:2013-04-22

    Inventor: 陶然 赵越 王腾

    CPC classification number: H04L27/2614 H04L27/263

    Abstract: 本发明涉及FRFT-OFDM系统的低复杂度峰均比抑制方法,属于宽带无线数字通信技术领域,可以用于降低FRFT-OFDM系统的峰均比。该方法基于分数阶随机相位序列和分数阶圆周卷积定理,有效降低了运算复杂度。本发明的方法,具有系统实现简单,计算复杂度低的优点。该方法在保持系统可靠性的同时,能有效地降低系统的峰均比,在备选信号个数相同时,该方法与SLM方法的PAPR抑制性能相当、比PTS方法具有更好的PAPR抑制性能,而且该方法较SLM和PAPR方法的运算复杂度大大降低。

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