基于误差补偿的多辐射源快速定位测速方法和装置

    公开(公告)号:CN112068099B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010762523.5

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于误差补偿的多辐射源快速多辐射源快速定位测速方法和装置,所述方法包括:分别获取若干传感器的三维位置和速度矢量以及若干目标辐射源的三维位置和速度矢量;根据若干传感器的三维位置与速度矢量的测量误差获得测量协方差矩阵;获得传感器与目标辐射源的加噪距离差以及加噪距离速率差;获得噪声协方差矩阵;根据加噪距离差和加噪距离速率差获得误差矢量方程;获取误差矢量方程的加权最小二乘解;根据测量协方差矩阵和噪声协方差矩阵得到加权矩阵;获得每个目标辐射源的真实位置及速度信息。本发明的方法和装置具有定位精度高,快速实时定位多个辐射源的特点。

    固体材料非线性力学仿真预测方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN114580227A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111469299.1

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种固体材料非线性力学仿真预测方法、系统及介质,用于预测难以成形的轻金属合金轧制和轧制成形过程中的变形形状,该方法对每个离散节点施加一个小扰动,以更新局部位移场,同时最小化塑性功,这将迭代地应用于更新所有节点的位置,由于该方法假定一个局部位移场,因此明确计算了每个节点的应变和应力分量,节点的连续摄动导致位移场的优化,该发明另一个重要特征是考虑应变历史的新方法。本发明提高了固体非线性力学仿真结果的计算精度,减少了计算时长。

    一种方便样品材料固定的声波测试装置

    公开(公告)号:CN114324589A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111641029.4

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种方便样品材料固定的声波测试装置,涉及声波测试技术领域,该方便样品材料固定的声波测试装置,包括驻波管本体和安装在驻波管一端表面的扬声器,所述扬声器一侧的驻波管本体内部安装有探管,所述驻波管本体的另一端表面安装有密封机构,所述密封机构一侧的驻波管本体内壁活动安装有移动筒体。本发明在进行声波测试前,将移动筒体自驻波管本体内部抽出,通过转动调节块,使得转动板带动连接杆转动,从而使得转动环圈在移动筒体内部转动,转动环圈带动驱动轴在调节槽内部转动,使得夹持板之间的间距改变,从而根据待测试的样品尺寸,改变固定圈层的直径,通过固定圈层将样品固定在移动筒体的中心位置。

    材料残余应力检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114297826A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111469880.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种材料残余应力检测方法、系统及存储介质,该方法应用于材料残余应力检测装置,材料残余应力检测装置包括相互平行设置的两机械臂,待检材料夹在两机械臂之间,该方法包括:获取通过旋转机械臂使得待检材料发生弯曲时的数据信息,其中,数据信息至少包括待检材料的长度L、待检材料的厚度w、机械臂弯曲的旋转角度Δθ,对机械臂施加的力F;根据数据信息获取材料弯曲过程中的弯矩‑曲率关系;根据弯矩‑曲率关系,通过对弯曲实验数据的拟合,利用逆程序预测待检材料中的残余应力分布。本发明实现了在无损的情况下快速准确预测待检材料的残余应力分布,相对于现有技术所采用的残余应力分布预测方案,本发明操作简单、检测时间快、检测成本低。

    一种基于异构并行计算的方位调频率估计方法

    公开(公告)号:CN112130145B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010797998.8

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于异构并行计算的方位调频率估计方法,包括:获取待估计数据并进行数据预处理;根据所述待估计数据获取高能量数据;构造方位Dechirp函数并对高能量数据进行方位Dechirp处理;对方位Dechirp处理后的矩阵作相关处理,获得模值求和矩阵;根据模值求和矩阵确定最大能量值位置并作插值处理,获得第一次方位调频率粗估计值;对方位Dechirp函数进行迭代估计;利用迭代估计获得的Dechirp函数进行方位Dechirp处理,得到处理后的矩阵;利用处理后的矩阵计算图像对比度值;根据图像对比度值迭代搜索满足精度要求的最优值;根据最优值计算方位调频率的估计值并释放空间。该方法能有效提高方位调频率估计的精度和处理效率。

    一种基于微波转发的双星海上目标定位方法

    公开(公告)号:CN112904325A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110076629.4

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波转发的双星海上目标定位方法,该方法包括:海上辐射源发出的辐射源微波信号通过两颗卫星接收并转发于N个地面雷达站;根据每个雷达站接收的辐射源微波信号分别测量得到海上辐射源到N个地面雷达站的到达时间差、到达频率差;根据地球球面模型和测量得到的到达时间差、到达频率差建立辐射源位置信息方程组;对辐射源位置信息方程组进行解析求解得到辐射源位置信息;对辐射源位置信息进行定位模糊点消除处理。本发明通过两颗卫星接收来自海上辐射源的微波信号,卫星对该辐射源微波信号不做处理,直接将辐射源微波信号转发给地面雷达站,地面雷达站对接收到的信号进行参数测量,该方法有效降低了卫星处理数据的计算量。

    一种基于图像几何校正的视频SAR成像方法

    公开(公告)号:CN112859018A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110013832.7

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像几何校正的视频SAR成像方法,包括:构造雷达接收的基频信号;对基频信号作差频处理;对差频输出信号进行去斜处理;对去斜后的信号进行距离向逆FFT处理后再变形;对变形后的信号进行距离走动校正;对距离走动校正后的信号进行距离徙动校正和二次距离脉压处理;对含有相位误差的信号进行方位变标处理实现图像几何微校正;对二维时域信号进行相位误差估计和补偿;对相位误差补偿后的信号进行Dechirp处理再进行图像几何校正。该视频SAR成像方法直接构造现有的函数,不需要进行插值等复杂的操作,计算量小,处理效率高,运动误差估计稳健性高,能自适应地进行图像几何校正。

    基于多通道复图像空间特性的通道方位基线误差估计方法

    公开(公告)号:CN112731389A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011384314.8

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于多通道复图像空间特性的通道方位基线误差估计方法,包括接收M个通道的回波数据;对M个通道的回波数据进行置零操作得到M个通道的置零回波数据;对M个通道的置零回波数据进行方位频谱重构得到M个通道的信号频谱;通过线频调变标算法对M个通道的信号频谱进行成像得到M幅图像;对M幅图像进行低通滤波处理得到M个通道的基频分量成像结果;对M个通道的基频分量成像结果进行基线误差估计得到基线误差;根据M个通道的基线误差对观测方位基线进行修正得到最终M个通道的方位基线。本发明先进行重构和成像,再进行多通道基线误差误差的估计,能得到更好的误差估计效果,从而提高成像质量,保证可以获得高质量的HRWS SAR图像。

    基于双通道联合处理的合成孔径宽带信号源侦察成像方法

    公开(公告)号:CN111103585A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911206778.7

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于雷达信号处理领域,具体涉及基于双通道联合处理的合成孔径宽带信号源侦察成像方法,包括:获取第一雷达信号和第二雷达信号;对第一雷达信号和第二雷达信号进行去载频操作得到去载频后的第一雷达信号和去载频后的第二雷达信号;对去载频后的第一雷达信号和去载频后的第二雷达信号分别进行距离维压缩得到第一距离维压缩信号和第二距离维压缩信号;对第一距离维压缩信号和第二距离维压缩信号分别进行方位维压缩操作得到第一压缩信号和第二压缩信号;对第一压缩信号和第二压缩信号进行时差估计操作与频差估计操作得到时差和频差。本发明具有平台间数据传输量少,本发明方法具有单通道处理的能力,也有双通道联合处理的精度。

    一种地下电缆高阻故障的精确定位系统

    公开(公告)号:CN107748317B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201711228264.2

    申请日:2017-11-29

    Inventor: 杨军

    Abstract: 本发明针对现有技术存在的问题,提出了一种地下电缆高阻故障的精确定位系统通过现场检测装置之间的备间基准同步脉冲信号,然后测量计数到故障电磁波到来,得到时间ti,CPU将时间ti以及GPS模块得到位置信息发送给数据处理分析系统,最后得到地下电缆高阻故障的精确位置。

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