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公开(公告)号:CN115616498A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211198740.1
申请日:2022-09-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/292 , G01S7/295 , G01S7/41 , G01S13/58 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于残差网络的海面弱小目标检测方法,涉及雷达目标检测领域,先分析X波段雷达采集的海面回波数据时域、频域、时频域的特性;再根据海杂波与目标的时频域特征分别构造二维时间‑多普勒速度图;然后基于杂波与目标的二维时间‑多普勒速度图制做训练与测试的数据集;再基于构建的训练数据集对残差网络进行训练;利用训练过的残差网络进行目标和海杂波的特征提取,根据所学习的特征对待检测的二维时间‑多普勒速度图进行分类;本发明所采用的海面回波数据可分为目标与海杂波两类,从二分类的角度出发去实现海面弱目标检测,这样可以更好的解决海面弱小目标检测问题从而提高检测准确率降低损失,具有方法简单、准确率较高的优点。
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公开(公告)号:CN109100692A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810628019.9
申请日:2018-06-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明属于雷达电磁仿真技术领域,公开了一种基于迭代物理光学的粗糙面与多个目标复合散射仿真方法,输入粗糙面功率谱密度函数和粗糙度参数,用蒙特卡罗方法获得粗糙面几何轮廓;采用仿真软件FEKO对目标进行几何建模;将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;利用物理光学法计算粗糙面和每个目标直接散射的表面感应电磁流;根据迭代策略和惠更斯原理,计算粗糙面和目标之间及目标与目标之间耦合散射的表面感应电磁流;通过惠更斯原理得到复合模型的远区总散射场;基于复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的双站雷达散射系数。本发明具有内存需求低、仿真效率高、仿真方法通用性强等优点。
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公开(公告)号:CN115184689B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210581074.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及雷达技术领域,公开了一种计算蒸发波导环境中复杂目标电磁散射的方法,先根据大气折射率参数化模型,采用射线追踪法,建立蒸发波导中的三维电磁波传播模型;再根据蒸发波导中的三维电磁波传播模型,对SBR方法的入射波进行预先调制,建立蒸发波导环境中的入射波虚拟发射面,将SBR方法中入射波的平面波、锥形波等一般形式修正为考虑蒸发波导对电磁波传播影响的特殊形式;最后根据蒸发波导环境中特殊的入射波形式,计算入射波在目标表面的总散射场;本发明能够简化蒸发波导环境中复杂目标的散射场的计算,在良好的精度下大大降低计算成本。
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公开(公告)号:CN116992660A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310952213.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开的基于随动八叉树SBR的运动目标电磁散射仿真方法,包括建立大地和本地坐标系;在目标本地坐标系内构建随动八叉树结构;获取每个时刻目标各坐标系之间的转换矩阵;将入射波转换至本地坐标系,射线进入随动八叉树,寻找被入射波照亮的亮区面元;在本地坐标系内根据亮区面元反射射线,做高阶射线追踪,寻找高阶射线照亮面元;将被射线照亮面元以及射线信息转至大地坐标系,并计算目标的雷达散射系数。本发明采用基于随动八叉树结构,八叉树与目标保持相对静止,利用转换矩阵转换光线和目标坐标信息,只需要在初始时刻做一次面元空间划分,减少了运动目标每个时刻重新建树的过程,加速了运动目标电磁散射仿真。
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公开(公告)号:CN103593510B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310512166.7
申请日:2013-10-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法,主要解决现有技术仿真效率低、仿真通用性不强、内存需求高的问题。其实现步骤是:(1)根据粗糙面的功率谱密度函数,通过蒙特卡洛方法产生粗糙面;(2)根据目标大小形状要求,对目标进行几何建模;(3)将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;(4)利用基尔霍夫近似方法计算直接散射场;(5)根据互易性原理获取粗糙面和目标之间的耦合场;(6)根据直接散射场和耦合场,计算复合模型的总散射场;(7)根据复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的单站雷达散射参数。本发明具有仿真速度快,仿真精度高,仿真方法通用性强的优点,可用于处于粗糙面背景中的目标探测。
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公开(公告)号:CN103593510A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310512166.7
申请日:2013-10-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法,主要解决现有技术仿真效率低、仿真通用性不强、内存需求高的问题。其实现步骤是:(1)根据粗糙面的功率谱密度函数,通过蒙特卡洛方法产生粗糙面;(2)根据目标大小形状要求,对目标进行几何建模;(3)将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;(4)利用基尔霍夫近似方法计算直接散射场;(5)根据互易性原理获取粗糙面和目标之间的耦合场;(6)根据直接散射场和耦合场,计算复合模型的总散射场;(7)根据复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的单站雷达散射参数。本发明具有仿真速度快,仿真精度高,仿真方法通用性强的优点,可用于处于粗糙面背景中的目标探测。
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公开(公告)号:CN114880837B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210372577.X
申请日:2022-04-11
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种三维含气泡海面声散射特性分析方法、装置及存储介质,所述方法包括步骤:获取含气泡海面的入射波矢量;获取所述含气泡海面的散射波矢量;将所述入射波矢量分解为入射波水平分量和入射波垂直分量;将所述散射波矢量分解为散射波水平分量和散射波垂直分量;根据所述入射波水平分量、所述入射波垂直分量、所述散射波水平分量和散射波垂直分量计算一阶小斜率近似散射振幅;根据所述入射波水平分量、所述入射波垂直分量、所述散射波水平分量和散射波垂直分量计算二阶小斜率近似散射振幅。本申请将气泡对声波的影响归纳为声速衰减、相位调制、能量消减三方面,对典型小斜率近似方法进行修正,提出了适用于三维含气泡海面声散射特性仿真的方法。
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公开(公告)号:CN112364487B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202011149868.X
申请日:2020-10-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于积分方程的三维含卷浪海面声散射特性分析方法,包括:建立三维卷浪起伏模型;将Elfouhaily海谱中的短波谱对应的海面起伏加入到三维卷浪起伏模型中,建立具有一定粗糙度的卷浪起伏模型;通过布尔运算对具有一定粗糙度的卷浪起伏模型与海面模型进行拼接,建立三维含卷浪局部海面模型;采用积分方程方法,对三维含卷浪局部海面模型,进行含卷浪海面声散射特性分析。本发明将Elfouhaily海谱中的短波谱(对应张力波谱)对应的海面起伏加入到卷浪中,形成具有一定粗糙度的卷浪模型;同时将积分方程方法用于仿真三维含卷浪海面声散射特性,从而消除了海面引起的杂波干扰及混响干扰,保障声呐系统在复杂海洋环境下发挥最佳性能。
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公开(公告)号:CN112364487A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011149868.X
申请日:2020-10-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于积分方程的三维含卷浪海面声散射特性分析方法,包括:建立三维卷浪起伏模型;将Elfouhaily海谱中的短波谱对应的海面起伏加入到三维卷浪起伏模型中,建立具有一定粗糙度的卷浪起伏模型;通过布尔运算对具有一定粗糙度的卷浪起伏模型与海面模型进行拼接,建立三维含卷浪局部海面模型;采用积分方程方法,对三维含卷浪局部海面模型,进行含卷浪海面声散射特性分析。本发明将Elfouhaily海谱中的短波谱(对应张力波谱)对应的海面起伏加入到卷浪中,形成具有一定粗糙度的卷浪模型;同时将积分方程方法用于仿真三维含卷浪海面声散射特性,从而消除了海面引起的杂波干扰及混响干扰,保障声呐系统在复杂海洋环境下发挥最佳性能。
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公开(公告)号:CN104750917A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510107665.7
申请日:2015-03-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种分层介质粗糙面电磁散射系数的确定方法,主要解决现有技术计算分层介质粗糙面电磁散射系数计算量大,计算速度慢的问题。其实现步骤是:建立任意分层介质粗糙面模型;建立与分层粗糙面对应的分层平面模型,并计算分层平面中的零阶电场,在以上两个模型的基础上确定介质分层粗糙面与介质分层平面相对介电常数之差;确定分层介质粗糙面中的一阶扰动场;根据零阶电场、相对介电常数之差和一阶扰动场计算出分层介质粗糙面电磁散射系数。本发明降低了散射解推导过程的复杂程度,且适用于求解任意多层介质粗糙面的电磁散射系数,提高了对背景粗糙面特性的分析准确性,可用于地海背景下目标电磁特性分析。
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