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公开(公告)号:CN118432675A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410568135.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于运动接收平台的稳健自适应波束形成方法。首先确定信号源大致方位及运动方向的趋势;估计干扰信号源的功率值;然后通过对干扰源区域插入虚拟干扰的方式及对角加载技术,构造含有零陷展宽信息的干扰加噪声协方差矩阵;构建期望信号主波束有效接收宽度,通过对波束图幅值响应进行约束达到主瓣有效接收区域的展宽。本发明在展宽了零陷宽度的同时,扩大了主瓣有效接收区域,为阵列系统对空域信号源的处理提供了较大的容错性,保证在阵列系统移动或晃动的过程中依然能够高性能提取期望信号,提高了自适应波束形成器在复杂电磁环境下的工作效能。
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公开(公告)号:CN111273291B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010092297.4
申请日:2020-02-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了基于球体模型的俯冲段FENLCS大斜视高分辨成像方法及系统。本发明涉及的基于球体模型的俯冲段FENLCS大斜视高分辨成像方法包括:S11.构建机动平台俯冲段SAR成像的几何构型,并分析所述几何构型的回波特性、空间斜视角的空变特性;S12.对回波信号进行距离向处理;S13.构建等距球体解析模型,并利用方位空变的残留高阶RCMC方法提高所述距离向处理的精度;S14.基于构建的等距球体解析模型对方位空变的多普勒相位进行重新建模,利用FENLCS方法去除多普勒中心频率、实现多普勒调频率方位的均衡,再进行方位压缩,获得最终的聚焦图像。
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公开(公告)号:CN119814157A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411788112.8
申请日:2024-12-06
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04B10/40 , H04B10/516 , H04B10/61 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于激光通信技术领域,具体涉及用于多种速率体制的星载激光终端模拟测试设备及方法。设备包括:CPU主控模块,用于负责系统整体控制及测试数据的收集和处理;时钟模块,用于提供多路时钟信号输出,确保系统在不同速率下的同步;数字接口模块,用于低速数据通信,支持多种接口,并通过FPGA芯片进行数据处理;数字处理模块,用于负责高速数据处理,进行信号调制解调,并通过FPGA芯片实现复杂的数字信号处理;光学前端模块,用于激光信号的发射和接收,并模拟多普勒频偏和信号衰减。本发明具有显著提高设备的通用性和灵活性,能够满足不同型号激光终端的测试需求,减少设备开发和维护成本的特点。
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公开(公告)号:CN110596701B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910584338.9
申请日:2019-07-01
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开一种基于二次椭圆模型的非平飞双站SAR频域FENLCS成像方法:首先进行了距离向预处理,即在距离向应用了线性距离走动矫正、KT变换、一致距离徙动矫正、二次距离压缩。其次,进行了方位空变的残余高阶距离徙动矫正处理。根据距离向预处理结果,本发明提出了二次椭圆模型,用于准确描述等距点接收机斜视角与波束中心斜距的方位空变特性。本发明提出基于二次椭圆模型的改进的FENLCS成像处理方法,实现了残余多普勒中心、多普勒调频率和高次相位系数随方位位置空变的特性的去除,进而完成方位统一聚焦处理。此外,提出了一种频域高次非空变预滤波方法,简化了FENLCS算法的推导过程,提高聚焦质量。
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公开(公告)号:CN110161503B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910549751.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开一种基于三维等距圆模型的近距宽域SAR高分辨成像方法:首先用参考点处的LRWC去除主要的线性RCM,缓解了距离方位耦合。然后,通过KT变换去除了所有方位零时刻点目标的RCM线性项,并缓解了部分距离方位耦合。基于Bulk RCMC的处理结果,提出了新的三维等距圆模型,并在距离向处理中提出一个改进的方位空变的残余高阶RCMC用于处理方位空变的残余高阶RCM,并在后续处理中加入SRC完成了距离向处理。基于三维等距圆模型,利用推导出的方位空变斜距解析式和空间斜视角随地面距离空变的解析式,分析了多普勒相位的方位变化特性对成像的影响,实现了对多普勒中心频率的去除。本发明在处理近距宽域、大斜视成像条件下的SAR回波数据具有更好的聚焦效果。
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公开(公告)号:CN112263803A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011153833.3
申请日:2020-10-26
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明属于安防系统技术领域,具体涉及基于实时场景巡视和自动检测灭火的无人车智能安防系统及控制方法。包括无人车驱动平台、自主定位导航模块、视频图像采集装置、红外热成像仪器、烟雾检测器、温度检测器、智能自动灭火装置、图像处理平台、判决系统、中央控制平台、数据通信模块、物联安防数据库、电源模块和安防管理平台。本发明通过分析视频图像和具体检测的数据,并结合物联安防数据库的实时检索与安防管理平台的人工判决操作,能够在火情隐患期实现精准预防。本发明具有能够实现人工实时调控和24小时随机巡视,火灾预警准确度高,场景适应度高以及高效安全的特点。
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公开(公告)号:CN119692434A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411710378.0
申请日:2024-11-27
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06N3/098 , G06N3/0985 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于知识蒸馏的联邦学习通信方法及系统,方法包括如下步骤:步骤1、初始化学生模型参数、教师模型参数,设置相关参数;步骤2、每个客户端进行本地训练,分别对教师模型和学生模型进行训练;步骤3、计算学生模型的平均logits并上传至服务器;步骤4、服务器计算全局平均logits及全局蒸馏损失,并下发全局平均logits;步骤5、更新学生模型参数和教师模型参数。本发明既能够减少通信数据量,又能保证全局模型在处理非IID数据时的适应性和泛化能力。
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公开(公告)号:CN119316057B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411857347.8
申请日:2024-12-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/112 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/50 , H04L27/00
Abstract: 本发明属于激光多普勒技术领域,具体涉及基于码多普勒的激光通信测试系统及其码多普勒生成方法,包括:S1、参数初始化;初始化的参数包括原始采样周期、原始码元速率、速率偏移、新码元速率、符号采样点数、码多普勒步进量;S2、使用随机二进制数据生成二进制相移键控BPSK信号;S3、通过平方根升余弦滤波器对BPSK信号进行成形滤波;S4、通过时间缩放比例计算采样时间索引,并判断采样时间索引是否在目标索引范围内;若是,则转至步骤S5;S5、基于采样时间索引以及多普勒相位偏移,对经过成形滤波的BPSK信号进行插值和重采样。本发明在进行多普勒频移补偿时,通过时间缩放比例的计算,实现码元速率的调整,并结合插值确保信号重采样后的精度。
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公开(公告)号:CN119485391A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411460114.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RIS的保密容量与低检测概率联合优化方法及系统,方法包括:步骤1、构建基于RIS的保密容量与低检测概率的联合通信系统模型;步骤2、基于步骤1的联合通信系统模型,确定模型中各链路的信道统计信息;步骤3、对保密容量和错检概率进行分析,推导出平均保密容量和平均错检概率的解析式;步骤4、以发送端及干扰器的总功率作为约束条件,以功率分配为优化变量,构建隐蔽通信系统中最大化安全通信速率的优化问题;步骤5、采用生成扩散模型GDM与深度强化学习DRL相结合的方式求解优化目标。本发明考虑了不完美CSI条件下隐蔽通信系统的性能优化,在增强链路隐蔽性的同时增大了系统的保密容量,为系统提供了双重保障。
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公开(公告)号:CN117590393A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311509884.9
申请日:2023-11-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于Q‑LRWC和改进ENLCS的双站前视SAR成像方法及系统,方法按如下步骤:S1.构建双基前视SAR几何构型,得到回波信号,对回波信号进行距离向傅里叶变换;S2.对回波信号距离向进行处理,包括Q‑LRWC、Bulk‑RCMC、SRC;S3.根据距离向处理结果,构建接收机斜视角空变的椭圆前视模型,制定收发波束的同步准则;根据等距解析公式描述收发斜距的空变解析式,以及多普勒相位的空变关系;S4.根据步骤S3的解析关系,采用改进ENLCS实现方位均衡,并进行统一的方位压缩,获取最终的聚焦结果。本发明在处理高分辨率双站前视SAR系统回波数据具有更好的聚焦效果。
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