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公开(公告)号:CN104038218A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410088265.1
申请日:2014-03-12
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学 , 山东航天电子技术研究所
IPC: H03L7/18
Abstract: 一种宽带阵列信号模拟方法,所述宽带阵列信号包括多个通道,其包括,基本相位计算模块,所述基本相位计算模块计算相位的基本相位;偏移相位计算模块,所述偏移相位计算模块偏移相位;相位计算模块,所述相位计算模块将基本相位与偏移相位相加得到实际相位;相位波形转换模块,所述相位波形转换模块将所述实际相位转换为波形信号;并串转换模块,所述并串转换模块将所述波形信号转换成数字波形信号。
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公开(公告)号:CN103886192B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410093019.5
申请日:2014-03-13
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学 , 山东航天电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于二次规划的运动目标单站定位技术,包括:将运动观测平台在其自身运动轨迹上获得的运动目标信号进行波达方向(DoA)估计,得出所述运动目标的DoA不连续测量值;利用得出的DoA不连续测量值,建立目标分段直线运动模型,构造基于二次规划的算法,进行所述运动目标的定位,估计所述运动目标的运动轨迹。本发明可实现在样本捕获量较小的情况,仍然能够运用单站定位技术对一个运动目标进行单站定位,并保持定位结果的精确性。
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公开(公告)号:CN105549036A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610008502.8
申请日:2016-01-07
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
IPC: G01S19/21
CPC classification number: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种导航卫星接收机窄带干扰抑制的算法,其在接收机中实现抗干扰功能,主要解决现有接收机抗窄带干扰性能低、实时性差的问题,对于提高卫星导航系统在复杂电磁环境下的工作性能及增强其在各种环境中的适用性具有重要的意义。本方法中窄带干扰抑制算法采用的是相关相减多级维纳滤波算法,这种算法具有计算量小、可靠性高的优点,能够实时处理卫星信号。在工程实现中以FPGA为核心进行技术实现,围绕ZYNQ-7000芯片以及集成的Microblaze软核的信号处理功能进行设计,通过Microblaze软核完成相关相减多级维纳滤波算法实现权值的更新,将实时更新的权系数传递给FIR滤波器进行信号的滤波处理,完成抗窄带干扰功能。
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公开(公告)号:CN105549036B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610008502.8
申请日:2016-01-07
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
IPC: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种导航卫星接收机窄带干扰抑制的算法,其在接收机中实现抗干扰功能,主要解决现有接收机抗窄带干扰性能低、实时性差的问题,对于提高卫星导航系统在复杂电磁环境下的工作性能及增强其在各种环境中的适用性具有重要的意义。本方法中窄带干扰抑制算法采用的是相关相减多级维纳滤波算法,这种算法具有计算量小、可靠性高的优点,能够实时处理卫星信号。在工程实现中以FPGA为核心进行技术实现,围绕ZYNQ‑7000芯片以及集成的Microblaze软核的信号处理功能进行设计,通过Microblaze软核完成相关相减多级维纳滤波算法实现权值的更新,将实时更新的权系数传递给FIR滤波器进行信号的滤波处理,完成抗窄带干扰功能。
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公开(公告)号:CN104038218B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410088265.1
申请日:2014-03-12
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学 , 山东航天电子技术研究所
IPC: H03L7/18
Abstract: 一种宽带阵列信号模拟方法,所述宽带阵列信号包括多个通道,其包括,基本相位计算模块,所述基本相位计算模块计算相位的基本相位;偏移相位计算模块,所述偏移相位计算模块偏移相位;相位计算模块,所述相位计算模块将基本相位与偏移相位相加得到实际相位;相位波形转换模块,所述相位波形转换模块将所述实际相位转换为波形信号;并串转换模块,所述并串转换模块将所述波形信号转换成数字波形信号。
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公开(公告)号:CN103886192A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410093019.5
申请日:2014-03-13
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学 , 山东航天电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于二次规划的运动目标单站定位技术,包括:将运动观测平台在其自身运动轨迹上获得的运动目标信号进行波达方向(DoA)估计,得出所述运动目标的DoA不连续测量值;利用得出的DoA不连续测量值,建立目标分段直线运动模型,构造基于二次规划的算法,进行所述运动目标的定位,估计所述运动目标的运动轨迹。本发明可实现在样本捕获量较小的情况,仍然能够运用单站定位技术对一个运动目标进行单站定位,并保持定位结果的精确性。
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公开(公告)号:CN118643459A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410679740.6
申请日:2024-05-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F18/25 , G06F18/23 , G06F18/2431 , G01S13/66 , G01S13/72
Abstract: 本发明提出了一种基于特征参数的机载雷达工作模式融合识别方法,实现步骤为:利用脉冲到达角对各路侦察的脉冲信号进行分类;对脉冲描述字相同的脉冲信号进行聚类,提取重频信息,幅度变化率信息;根据聚类获得的参数信息,完成工作模式特征参数的识别且对于各路特征识别不能处理的数据根据D‑S证据理论进行融合识别。本发明通过聚类子集合的特征参数对机载雷达工作模式进行识别,并根据D‑S证据理论对未知工作模式进行融合识别;降低了获取特征参数过程中由于天气和设备原因造成的影响,进而避免了现有技术中特征识别对数据质量敏感的缺陷,有效提高了识别精度。
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公开(公告)号:CN115426235B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211072418.4
申请日:2022-09-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FRFT的通信干扰一体化信号设计及处理方法,在信号设计时,基于不同频率变化率参数的通信干扰一体化信号具有不同最优阶次的分数阶傅里叶变换FRFT的特点,生成具有密集假目标特性的通信干扰一体化信号,在通信接收端利用FRFT滤波器组对设计的信号进行处理,获取通信干扰一体化信号所携带的通信信息。本发明解决了人工噪声和对方雷达信号之间的非相参性与正交频分复用OFDM一体化信号容易受多径效应影响的问题,克服了现有技术中真实目标和干扰目标易被对方雷达分离的不足,提高了对对方雷达的抗干扰难度,降低了己方雷达的通信误码率。
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公开(公告)号:CN115442197B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211045287.0
申请日:2022-08-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用无循环前缀OFDM的一体化信号设计及处理方法,在信号设计时,构造无CP的OFDM信号的基础上生成无CP的OFDM雷达通信一体化信号。在接收端对信号处理时,分别对携带通信信息和雷达信息的回波信号进行处理。本发明采用空白保护间隔构造无循环前缀的OFDM雷达通信一体化信号,同时对回波信号进行处理时采用了频率补偿及信道均衡。解决了传统技术中CP占用通信系统资源,以及OFDM信号对多普勒频偏具有敏感性的问题。提高了信号探测目标的准确性和分辨率,并降低了误码率。(56)对比文件Xiang Lan;Min Zhang;Le-tian Wang.OFDMChirp Waveform Design Based on Imitatingthe Time–Frequency Structure of NLFM forLow Correlation Interference in MIMORadar《.IEEE Geoscience and Remote SensingLetters》.2021,全文.任子毅;马召;张涛;陈俊杰.基于L频段数字航空通信系统1的F-OFDM波形设计.电讯技术.2017,(06),全文.
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公开(公告)号:CN117269892A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311208678.4
申请日:2023-09-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MIMO‑SAR信号的探干一体化信号处理方法,主要解决现有技术探干一体化信号带宽较小,信号峰值旁瓣较差的问题。其实现方案是:将两段基本线性调频信号组合成一个用以发射的雷达探测信号;采用频分和码分构成雷达探测信号四种频率错开且两两正交的个体探测信号;发射个体探测信号得到目标的回波,对回波信号进行匹配滤波和数字波束形成处理,生成波束成型信号,实现在目标方向上的高增益;根据截获目标的线性调频信号生成调频斜率微调干扰信号,在干扰目标处形成调频斜率失配干扰。本发明扩大了雷达探干一体化信号的频带覆盖范围,提高了雷达的探测精度,可用于雷达信号探测获取及对目标雷达进行干扰。
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