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公开(公告)号:CN114563760B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210115326.3
申请日:2022-02-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出了一种基于SCA阵型的二阶超波束形成方法、设备及介质,所述SCA阵型由三个ULA穿插组成的,首先,利用常规波束形成技术对子阵1和子阵2的接收信号进行处理;其次,利用分裂波束对子阵3的接收信号进行处理;然后,利用以上结果计算二阶“和”波束以及二阶“差”波束;将二阶“和”波束以及二阶“差”波束进行高阶差运算获得二阶超波束形成输出;通过对二阶超波束方位谱的谱峰搜索即可得到波达方向的估计值。通过仿真结果验证表明,本发明所述方法能有效锐化波束、抑制旁瓣高度,且在相干多目标条件下估计精度优于最小处理器和MUSIC。
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公开(公告)号:CN111948629A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010759941.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种高稳健性大多普勒单频脉冲信号检测方法。步骤1:获取接收基阵左右子阵的波束域输出信号;步骤2:基于步骤1基阵左右子阵的波束域输出信号,分别计算左子阵与右子阵的瞬时相位序列;步骤3:根据步骤2的左右子阵信号瞬时相位序列,得到瞬时相位差差分序列及其方差;步骤4:根据步骤3中瞬时相位差差分序列方差作为检测统计量进行信号有无的判决。本发明对多普勒频移有较好的适应能力。
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公开(公告)号:CN117335835A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311358236.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H04B1/709 , H04B13/02 , H04L27/227
Abstract: 一种水下直接序列扩频信号参数估计方法及设备,它属于水声扩频信号参数估计领域。本发明解决了现有方法对伪码周期和码片宽度估计的精度低的问题。本发明采取的技术方案为:步骤1、利用正交接收机对接收的水下直接序列扩频信号进行解调,获得基带信号;步骤2、对基带信号进行低通滤波后,得到滤波后的信号;对滤波后的信号进行求导,再对求导结果进行取绝对值操作,得到取绝对值后的结果;步骤3、计算取绝对值后结果的功率谱SY(f),再根据功率谱估计码片速率,并根据码片速率计算出码片宽度;步骤4、计算SY(f)的功率谱得到伪时域波形,并提取伪时域波形的谱线位置后,相邻谱线峰值之间的间隔即为伪码周期。本发明方法可以应用于水声扩频信号参数估计。
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公开(公告)号:CN119727775A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411904141.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H04B1/707
Abstract: 针对直接序列扩频信号的伪码周期估计方法、存储介质及设备,本发明属于直接序列扩频信号参数估计领域,特别是涉及伪码周期的估计方法、存储介质及设备。本发明的目的是为了解释现有针对直接序列扩频信号的伪码周期估计的周期谱峰受信噪比影响较大,导致伪码周期估计准确性低的问题。过程为:得到每组的直接序列扩频信号;得到不同滑动次数下所有分段窗内的码差值结果;对得到的不同滑动次数下所有分段窗内的码差值结果进行累加,得到累加后的所有分段窗内的码差值结果SI(i);计算SI(i)的自相关;对自相关进行归一化,得到归一化后的自相关;计算归一化后的平均自相关二阶矩ρ(k);提取ρ(k)中峰值,相邻峰值间隔为伪码周期估计结果。
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公开(公告)号:CN111948629B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010759941.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种高稳健性大多普勒单频脉冲信号检测方法。步骤1:获取接收基阵左右子阵的波束域输出信号;步骤2:基于步骤1基阵左右子阵的波束域输出信号,分别计算左子阵与右子阵的瞬时相位序列;步骤3:根据步骤2的左右子阵信号瞬时相位序列,得到瞬时相位差差分序列及其方差;步骤4:根据步骤3中瞬时相位差差分序列方差作为检测统计量进行信号有无的判决。本发明对多普勒频移有较好的适应能力。
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公开(公告)号:CN119052029A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411158493.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种针对水下BPSK信号的码元宽度估计方法、存储介质及设备,本发明属于BPSK信号参数估计领域,特别是涉及针对水下BPSK信号的码元宽度估计方法、存储介质及设备。本发明的目的是为了解决现有方法对水下多径信道背景下的BPSK信号码元宽度估计准确率低的问题。过程为:1:对接收信号的瞬时幅度进行差分,得到瞬时幅度差分序列y(n);2:得到瞬时幅度差分序列的绝对值y′(n);设置门限提取过门限的y′(n)对应的峰值位置n,并将过门限的y′(n)对应的峰值置1得到函数;3:对衰减因子为1的冲激函数串和函数进行互相关,设置门限,提取过门限的峰值位置;4:基于3提取的过门限的峰值位置计算峰值间隔,进行峰值间隔挑选,最终得到码元宽度。
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公开(公告)号:CN114563760A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210115326.3
申请日:2022-02-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出了一种基于SCA阵型的二阶超波束形成方法、设备及介质,所述SCA阵型由三个ULA穿插组成的,首先,利用常规波束形成技术对子阵1和子阵2的接收信号进行处理;其次,利用分裂波束对子阵3的接收信号进行处理;然后,利用以上结果计算二阶“和”波束以及二阶“差”波束;将二阶“和”波束以及二阶“差”波束进行高阶差运算获得二阶超波束形成输出;通过对二阶超波束方位谱的谱峰搜索即可得到波达方向的估计值。通过仿真结果验证表明,本发明所述方法能有效锐化波束、抑制旁瓣高度,且在相干多目标条件下估计精度优于最小处理器和MUSIC。
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