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公开(公告)号:CN107728112A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710902335.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
CPC classification number: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种在目标导向矢量严重失配情况下的稳健波束形成方法,主要解决现有技术在目标导向矢量严重失配情况下发生畸变的问题。其方案是:采集阵列雷达检测目标的采样数据;设计目标导向矢量的不确定集合,根据该集合构建求解自适应权矢量的数学模型;对数学模型的约束条件进行松弛,构建新的数学模型,并求解自适应权矢量;用自适应权矢量对干扰信号进行抑制,得到输出数据。本发明通过将目标导向矢量约束在多个小的不确定球集合里,实现了在导向矢量存在严重误差情况下波束形成的稳健性,通过用多个小不确定集合代替原先的一个大不确定集合,有效抑制了干扰和噪声,提高了雷达检测目标的性能,可用于雷达、声呐、无线通信和医疗成像。
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公开(公告)号:CN105929374A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610471771.8
申请日:2016-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波束保形的阵列雷达自适应抗干扰方法,主要解决现有技术形成的波束主瓣不平坦以及不适用于多点约束的问题。其实现步骤是:1.采集阵列雷达检测目标的采样数据;2.设计优化的三个约束点的导向矢量;3.根据步骤2中的导向矢量构建数学模型;4.设计数学模型的约束矢量,并根据该约束矢量求解数学模型的自适应权矢量;5.用自适应权矢量对干扰信号进行抑制,得到输出数据。本发明通过在主波束多个点内采用线性约束,通过设置相位响应的值实现对目标信号相位的匹配,避免了干扰对检测性能的影响;同时通过设置主波束幅度响应为1,使主波束能均匀覆盖观测区域,提高了阵列雷达的目标检测性能,可用于多目标的检测。
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公开(公告)号:CN106226749B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201610512752.5
申请日:2016-07-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于空时自适应处理雷达的和差波束形成方法,主要解决现有技术主瓣响应失真的问题。其实现步骤是:1.在信号处理机中输入空时自适应处理雷达的采样数据;2.根据采样数据估计得到采样协方差矩阵;3.设计五个约束点的角度和多普勒;4.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计和波束权矢量;5.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计空域差波束权矢量;6.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计时域差波束权矢量;7.根据采样数据和波束权矢量,得到和波束、空域差波束和时域差波束的输出信号。本发明通过幅度相位联合约束、导数约束和多个零点约束,实现了空时自适应处理雷达的和差波束主瓣保形,可用于目标跟踪。
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公开(公告)号:CN107728112B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710902335.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种在目标导向矢量严重失配情况下的稳健波束形成方法,主要解决现有技术在目标导向矢量严重失配情况下发生畸变的问题。其方案是:采集阵列雷达检测目标的采样数据;设计目标导向矢量的不确定集合,根据该集合构建求解自适应权矢量的数学模型;对数学模型的约束条件进行松弛,构建新的数学模型,并求解自适应权矢量;用自适应权矢量对干扰信号进行抑制,得到输出数据。本发明通过将目标导向矢量约束在多个小的不确定球集合里,实现了在导向矢量存在严重误差情况下波束形成的稳健性,通过用多个小不确定集合代替原先的一个大不确定集合,有效抑制了干扰和噪声,提高了雷达检测目标的性能,可用于雷达、声呐、无线通信和医疗成像。
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公开(公告)号:CN105699953B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610058784.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种频率分集MIMO雷达距离‑角度解耦合波束形成方法,主要解决现有频率分集阵列不能形成距离‑角度解耦合自适应响应的问题。其实现步骤是:1.设计频率分集阵列发射信号频率;2.获得频率分集阵列发射信号和接收端回波信号;3.对接收端回波信号进行矢量输出,得到回波信号的快拍矢量;4.对快拍矢量进行自适应波束形成,得到距离‑角度的二维波束形成方向图。本发明充分利用频率分集阵列发射自由度,形成了基于频率分集MIMO雷达系统在距离和角度维的可控自由度,并通过自适应波束形成技术实现了距离‑角度的二维波束形成,可用于目标的距离‑角度联合检测,并抑制与距离相关的干扰信号。
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公开(公告)号:CN106226749A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610512752.5
申请日:2016-07-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于空时自适应处理雷达的和差波束形成方法,主要解决现有技术主瓣响应失真的问题。其实现步骤是:1.在信号处理机中输入空时自适应处理雷达的采样数据;2.根据采样数据估计得到采样协方差矩阵;3.设计五个约束点的角度和多普勒;4.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计和波束权矢量;5.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计空域差波束权矢量;6.根据采样协方差矩阵和五个约束点,设计时域差波束权矢量;7.根据采样数据和波束权矢量,得到和波束、空域差波束和时域差波束的输出信号。本发明通过幅度相位联合约束、导数约束和多个零点约束,实现了空时自适应处理雷达的和差波束主瓣保形,可用于目标跟踪。
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公开(公告)号:CN105699953A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610058784.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01S7/42 , G01S7/2813
Abstract: 本发明公开了一种频率分集MIMO雷达距离-角度解耦合波束形成方法,主要解决现有频率分集阵列不能形成距离-角度解耦合自适应响应的问题。其实现步骤是:1.设计频率分集阵列发射信号频率;2.获得频率分集阵列发射信号和接收端回波信号;3.对接收端回波信号进行矢量输出,得到回波信号的快拍矢量;4.对快拍矢量进行自适应波束形成,得到距离-角度的二维波束形成方向图。本发明充分利用频率分集阵列发射自由度,形成了基于频率分集MIMO雷达系统在距离和角度维的可控自由度,并通过自适应波束形成技术实现了距离-角度的二维波束形成,可用于目标的距离-角度联合检测,并抑制与距离相关的干扰信号。
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公开(公告)号:CN105929374B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610471771.8
申请日:2016-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波束保形的阵列雷达自适应抗干扰方法,主要解决现有技术形成的波束主瓣不平坦以及不适用于多点约束的问题。其实现步骤是:1.采集阵列雷达检测目标的采样数据;2.设计优化的三个约束点的导向矢量;3.根据步骤2中的导向矢量构建数学模型;4.设计数学模型的约束矢量,并根据该约束矢量求解数学模型的自适应权矢量;5.用自适应权矢量对干扰信号进行抑制,得到输出数据。本发明通过在主波束多个点内采用线性约束,通过设置相位响应的值实现对目标信号相位的匹配,避免了干扰对检测性能的影响;同时通过设置主波束幅度响应为1,使主波束能均匀覆盖观测区域,提高了阵列雷达的目标检测性能,可用于多目标的检测。
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公开(公告)号:CN113113765A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110345422.2
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超宽带混合螺旋天线,包括一个双臂混合螺旋天线、一个锥削渐变同轴巴伦、一层混合吸波材料和一个金属背腔,所述双臂混合螺旋天线包括一层介质基板和安装在介质基板上的两个混合螺旋天线单元,两个混合螺旋天线单元具有相同的结构和尺寸,一个混合螺旋天线单元可以视作由另一个混合螺旋天线单元旋转180°复制而成,双臂混合螺旋天线的螺旋辐射体位于金属背腔的口面。本发明所公开的超宽带混合螺旋天线,采用准等角螺旋天线与准阿基米德螺旋天线相混合的方式,既可以通过提高内圈准等角螺旋天线的占空比以保持其优良的高频特性,又可以调节外圈准阿基米德螺旋天线的占空比和线宽以保持其优良的低频特性,解决了螺旋天线的带宽受占空比影响的问题。
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公开(公告)号:CN105824016B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201610160625.3
申请日:2016-03-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种运动平台雷达检测超低空目标的稳健空时自适应处理方法,主要解决在多径环境下超低空目标产生的“镜像”虚假目标污染训练样本而造成的性能损失问题。其实现步骤是:1.设计优化的4个约束点频率;2.构建多普勒域约束条件;3.构建空域约束条件;4.求解最优权矢量;5.得到输出数据;本发明通过在多普勒域用不等式约束代替原先方法的等式约束,在空域用幅相联合约束代替原先方法的幅度约束,能在不损耗自由度的前提下实现主瓣保形,实现空时自适应处理方法的稳健性,提高运动平台雷达检测超低空目标的性能,可用于运动平台雷对超低空目标的检测。
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