-
公开(公告)号:CN118799355A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410788069.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学青岛计算技术研究院
IPC: G06T7/246 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06T5/50 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于时空信息联合感知的目标跟踪方法,解决现有技术面对目标被局部遮挡、相机视角变化等干扰容易跟踪失败的问题。其实现方案是:从公开网站上获取训练集和测试集;构建由时空特征表示模块、混合注意力编解码模块、目标定位模块级联组成的目标跟踪网络,并利用时空特征表示模块、混合注意力编解码模块强化当前跟踪目标的特征,使得目标跟踪网络能抵御跟踪中环境变化的干扰;将训练集输入该目标跟踪网络中进行训练,直到达到最大训练轮次;将测试图像输入训练好的目标跟踪网络中得到分类响应图和回归响应图,对分类响应图和回归响应图进行后处理得到目标跟踪结果。本发明有效提高了目标跟踪的成功率和准确率,可用于视频监控或无人机自主飞行。
-
公开(公告)号:CN112882003B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202110036529.9
申请日:2021-01-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于天线雷达散射技术领域,公开了一种雷达散射截面缩减方法、系统及应用,基于相位相消技术的两种相消模式;根据天线的不同需求设计不同相消模式的相消技术,使之适用于不同机制下的RCS缩减,包括传统相控阵和VanAtta阵列的RCS缩减;相位相消技术依靠传播路径的差异来消除散射场,通过特定方法,使得部分信号波之间产生相位差,辐射场得到相消缩减;其中天线单元之间相位差,可以通过控制传输线长度或直接采用移相器实现;不同长度的传输线有不同的相位,当不同单元之间的相位差到某个值,阵列天线的RCS得到最大程度的缩减。本发明通过单元相位控制实现天线的RCS缩减,不改变天线的单元结构,也不增加复杂的外部结构。
-
公开(公告)号:CN112882003A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110036529.9
申请日:2021-01-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于天线雷达散射技术领域,公开了一种雷达散射截面缩减方法、系统及应用,基于相位相消技术的两种相消模式;根据天线的不同需求设计不同相消模式的相消技术,使之适用于不同机制下的RCS缩减,包括传统相控阵和VanAtta阵列的RCS缩减;相位相消技术依靠传播路径的差异来消除散射场,通过特定方法,使得部分信号波之间产生相位差,辐射场得到相消缩减;其中天线单元之间相位差,可以通过控制传输线长度或直接采用移相器实现;不同长度的传输线有不同的相位,当不同单元之间的相位差到某个值,阵列天线的RCS得到最大程度的缩减。本发明通过单元相位控制实现天线的RCS缩减,不改变天线的单元结构,也不增加复杂的外部结构。
-
公开(公告)号:CN107203150B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710361660.6
申请日:2017-05-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于红外半实物仿真系统的非均匀性校正方法,主要解决现有方法实时性差和稳定性不高的问题。其实现方案为:1、采集连续灰度的红外图像;2、分别找出图像中最大、最小能量值所对应的灰度值;3、对灰度值及所对应的能量值进行曲线拟合并得到灰度重排数组;4、根据灰度重排数组获得每个像素点的重排能量;5、对重排能量进行曲线拟合得到拟合直线;6、根据拟合直线和灰度重排数组计算每个灰度值处的校正灰度。本发明能够校正红外半实物仿真系统采集的所有灰度值的红外图像,对全灰度段的红外图像进行非均匀性校正,提高了校正的实时性与稳定性,可用于光电场景仿真、半实物系统验证和合成图像评估。
-
公开(公告)号:CN103778348B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410073955.X
申请日:2014-02-28
Applicant: 航天恒星科技有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种星载天线在轨温度的极端工况预测方法,该方法包括:(1)通过给定的轨道参数,计算太阳相对于轨道面入射角β一年内的变化规律;(2)根据(1)中的参数通过β角一年内的变化规律计算受晒因子,由此判断在一周期内是否存在阴影时刻;(3)根据步骤(2)中是否存在阴影预测星载天线的极端低温工况;(4)根据步骤(2)中是否存在阴影预测星载天线的极端高温工况;(5)将星载天线各极端温度工况分别与该工况日期±2、±5日温度进行比较,取温度工况TMax工况温度作为极端高温工况,取温度工况TMin作为极端低温工况。该方法针对星载天线,通过计算太阳相对于轨道面入射角β变化规律以判断轨道一年内的受晒因子,从而判断轨道的极端工况出现日期,利用包络法加载极值热流计算星载天线极端温度,达到预测星载天线极端工况的目的。
-
公开(公告)号:CN119133857A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411055528.9
申请日:2024-08-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种双频共口径基站天线阵列,包括固定在金属反射板上的高频阵列以及位于高频阵列中间的低频天线单元;低频天线单元中的低频辐射单元由两组相互交叉的低频偶极子臂组成,低频偶极子臂由两个四边形或六边形金属环组成,金属环上设置的四个缺口位置向内各连接有复合去耦结构;低频辐射单元设置在高频阵列的上方,且与高频阵列在反射板上的投影部分重合。本发明中的复合去耦结构可以诱导低频偶极子臂上的高频感应电流在较宽频段内实现反向抵消,减小了低频辐射单元对高频电磁波的干扰,具有较好的高频方向图保形效果,且低频偶极子臂印制在介质基板上,结构简单,同时复合去耦结构延长了低频辐射单元的电流路径,实现了小型化。
-
公开(公告)号:CN118712729A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411009606.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种圆极化贴片天线及天线装置,圆极化贴片天线包括辐射金属贴片、金属接地板以及位于所述辐射金属贴片和所述金属接地板之间的介质基板,所述圆极化贴片天线包括贯通所述辐射金属贴片、所述介质基板以及金属接地板的金属化孔,所述辐射金属贴片设置镂空槽,所述金属化孔与所述镂空槽配合将多个不同横磁模谐振频率的分布范围缩小至预设频段内。本发明的圆极化贴片天线及天线装置,能够使天线具有低剖面性的同时提高天线的轴比带宽。
-
公开(公告)号:CN118506140A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410598797.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 苏州盖德光电科技有限公司
IPC: G06V10/80 , G06V10/25 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06T7/73
Abstract: 基于锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测方法,包括以下步骤:步骤1,获取测试样本集A和训练样本集B;用于锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络S的训练和基于锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络S*的测试;步骤2,构建锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络模型S,用于获取训练好的基于锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络S*;步骤3,对锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络模型S进行迭代训练,得到训练好的锚框位置引导和细节增强的多尺度目标检测网络模型S*;步骤4,获取多尺度目标检测网络结果:本发明用于解决现有技术在高分辨率特征图上密集布置锚框检测小目标带来的算力空耗问题。
-
公开(公告)号:CN117630847A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311369311.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于新体制雷达的角度‑距离联合参数估计方法,包括:接收回波信号后,对回波信号依次进行下变频、数字混频和匹配滤波,得到输出信号矢量;计算和波束权矢量、角度差波束权矢量和距离差波束权矢量,并分别对输出信号矢量中的阵元数据进行加权,得到和差波束;基于和差波束,分别生成角度维单脉冲比曲线和距离维单脉冲比曲线;根据输出信号矢量、和波束权矢量以及角度差波束权矢量\距离差波束权矢量,计算角度维和差比\距离维和差比;从角度维单脉冲比曲线中估计远场点目标的角度,从距离维单脉冲比曲线中估计远场点目标的距离。本发明不仅能够提升目标定位的准确性,同时还能实现对目标距离的测量,且在工程上也更易于实现。
-
公开(公告)号:CN103778348A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410073955.X
申请日:2014-02-28
Applicant: 航天恒星科技有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种星载天线在轨温度的极端工况预测方法,该方法包括:(1)通过给定的轨道参数,计算太阳相对于轨道面入射角β一年内的变化规律;(2)根据(1)中的参数通过β角一年内的变化规律计算受晒因子,由此判断在一周期内是否存在阴影时刻;(3)根据步骤(2)中是否存在阴影预测星载天线的极端低温工况;(4)根据步骤(2)中是否存在阴影预测星载天线的极端高温工况;(5)将星载天线各极端温度工况分别与该工况日期±2、±5日温度进行比较,取温度工况TMax工况温度作为极端高温工况,取温度工况TMin作为极端低温工况。该方法针对星载天线,通过计算太阳相对于轨道面入射角β变化规律以判断轨道一年内的受晒因子,从而判断轨道的极端工况出现日期,利用包络法加载极值热流计算星载天线极端温度,达到预测星载天线极端工况的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-