基于伪码调相连续波体制的生命探测装置

    公开(公告)号:CN101458326B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200710191689.0

    申请日:2007-12-14

    摘要: 本发明公开了一种基于伪码调相连续波体制的生命探测装置。本发明装置中,应用伪随机编码信号对中频信号进行调相,然后上变频到微波经功率放大,由发送天线辐射出去。进入到接收天线的回波信号经过低噪声放大、两次混频和滤波放大后变为模拟基带信号,经高速采样转化为数字信号,应用大规模FPGA器件对数字信号进行杂波对消、距离门相关、数字滤波,在高速DSP处理器中进行FFT变换并作出判决,将判决结果送至终端显示。该探测装置可用于发现位于墙体或其它障碍物后的人员,且可以测出人员与探测装置之间的距离,为搜寻、救援提供方便,该探测装置具有较强的抗杂波和背景干扰的能力。

    一种基于强化学习的空域主瓣干扰抑制方法

    公开(公告)号:CN116679262A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310612735.9

    申请日:2023-05-29

    IPC分类号: G01S7/36

    摘要: 本发明提出了一种基于强化学习的空域主瓣干扰抑制方法,包括:对目标回波信号、噪声和干扰信号采样,获得雷达阵列天线接收信号矩阵;选择雷达作为智能体进行强化学习,确定智能体的状态空间和动作空间;基于步骤S2所设的智能体及其状态空间和动作空间,设计强化学习所需奖励信号;基于雷达阵列天线接收信号矩阵和步骤S2、S3所述内容构建的强化学习模型,采用DQN算法训练智能体,得到对干扰角度的预测;基于预测的干扰角度进行阻塞矩阵处理,对消主瓣干扰信号,完成主瓣抗干扰。本发明在固定干扰角度下,可以很快地锁定到干扰角度;当干扰角度变化时,快速跟随角度变化收敛到干扰角度,使系统输出信干噪比满足后续处理要求。

    基于FRFT-TQWT的变速小目标检测方法
    103.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116520273A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310220615.4

    申请日:2023-03-08

    IPC分类号: G01S7/41 G01S7/02 G01S13/88

    摘要: 本发明涉及一种基于FRFT‑TQWT的变速小目标检测方法,针对强海杂波下海面变速小目标检测问题,研究了基于分数阶傅里叶变换的可调Q因子小波变换算法。提出采用基于标准差最大的搜索准则获得最佳FRFT变换阶数pout,再对回波信号进行pout阶FRFT变换和傅里叶逆变换处理后,应用TQWT变换将信号分解到不同的子带中进行稀疏优化;提出了改进峭度的特征选择法提取目标子带层进行信号重构,实现目标与海杂波的分离。在IPIX数据集上仿真结果表明,本发明算法改善了变速小目标的信杂比,提高了海杂波环境下变速小目标的检测能力。

    地面雷达目标检测门限系数自适应调整方法

    公开(公告)号:CN111157954B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201911313176.1

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01S7/02 G01S7/292 G01S7/35

    摘要: 本发明公开了一种地面雷达目标检测门限系数自适应调整方法,假设波束扫描范围内有N个波束指向,将目标检测距离范围划分为M个距离段,每个距离段内的目标检测使用相同的门限系数;根据设定的虚警概率确定每个波位、不同距离段的初始恒虚警门限系数、噪声门限系数并存储;利用预存的门限系数采用CFAR恒虚警检测算法对所有波位进行目标检测,根据检测出的目标信噪比、目标属性、目标距离更新相应波位、距离段的恒虚警门限系数或噪声门限系数,直至所有波位、所有距离段的门限系数更新完毕。本发明通过将门限系数调整与目标属性相适应,提高了地面雷达强杂波下的检测性能、目标跟踪的稳定性和可靠性。

    一种基于Zynq芯片的自适应宽带数字调零系统和方法

    公开(公告)号:CN113219434B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202110458384.1

    申请日:2021-04-27

    摘要: 本发明设计提出了一种基于Zynq芯片的自适应宽带数字调零系统和方法,包括上位机、Zynq芯片模块、AD/DA转换模块;上位机与Zynq芯片模块连接,用于发送工作模式指令并接收回传的监测数据,所述Zynq芯片模块与AD/DA转换模块相连,用于形成波束并将波束数据送入AD/DA转换模块,生成调零电路中频信号,传输至后续电路;所述AD/DA转换模块用于将经过AD采用后的中频信号输入Zynq芯片模块并接收Zynq芯片模块生成的波束数据。本发明在小规模阵列背景下可代替以往成本昂贵的FPGA+DSP架构,两个单元独立并行、协同工作,通过Zynq内部的AXI‑GP接口与AXI总线实现高速的数据交互功能,进一步提高系统的整体性能,高效地实现了自适应宽带数字调零电路设计。

    基于融合特征的一维卷积神经网络地面雷达目标分类方法

    公开(公告)号:CN111160176B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201911320163.7

    申请日:2019-12-19

    摘要: 本发明公开了一种基于融合特征的一维卷积神经网络地面雷达目标分类方法。该方法步骤如下:对训练样本集和测试样本集中的雷达回波数据样本进行预处理,通过FFT得到回波数据的幅度谱、功率谱,再对幅度谱进行幂变换,将三组特征向量作为特征输入的三个通道;确定一维卷积神经网络架构,将提取后的三通道特征送入全连接层;利用softmax分类器进行分类,计算得到输出预测标签与真实标签的误差;利用梯度下降法对网络权重系数进行修正,直至达到最大迭代次数,提取相应的网络权重系数,确定最终分类器模型;将待识别的测试集雷达回波样本送入训练得到的分类器,完成目标分类。本发明具有更少的参数,能够高效而准确的完成目标分类。

    一种基于LTCC的小型化高性能带通滤波器

    公开(公告)号:CN114710128A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210344132.0

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: H03H1/00 H01P1/20

    摘要: 本发明公开了一种基于LTCC的小型化高性能带通滤波器,通过低温共烧陶瓷工艺技术实现滤波器的立体三维集成,从下往上包括:第一层接地层,其包括接地金属板;第二层过孔层,其包括两个过孔;第三层至第十一层为电容层,其中第三层包括四条传输线、两个过孔,其余各层包括四条传输线、四个过孔;第十二层为电感层,其包括两条传输线、四个过孔;第十三层为过孔层,其包括两个过孔;第十四层和第十五层为电容层,其中第十四层包括两块金属板、两个过孔,第十五层包括两段短的传输线和两块金属板;第十六层为封装层,包括四条短传输线,分别与输入输出端口和接地端口相连。本发明滤波器插入损耗低、回波损耗好、体积小、集成度高、设计简单、加工方便。

    一种地面雷达自适应距离幅度加权系统及方法

    公开(公告)号:CN108594197B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810675350.6

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种地面雷达自适应距离幅度加权系统及方法,所述方法包括以下步骤:首先高速ADC模块接收雷达中频回波信号,并对其进行数字化处理,获得中频数字回波信号;接着FPGA模块对中频数字回波信号进行数字正交下变频处理,采集基带数据并将其存储于DSP的EMIF外扩存储器;然后DSP模块获取上一步存储的基带数据,之后根据基带数据求取加权系数,并将加权系数存储于DSP的EMIF外扩存储器;最后FPGA模块从DSP的EMIF外扩存储器读取加权系数,并根据加权系数对中频数字回波信号进行数字正交下变频处理,获得加权后的基带数据,实现自适应距离幅度加权。本发明能保证强杂波区域回波定点处理不溢出,提高远距离弱杂波区域的杂波基底,进而提高雷达的检测和虚警性能。

    一种基于微纳卫星的星载AIS和ADS-B一体化接收机

    公开(公告)号:CN109714065B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201711008848.9

    申请日:2017-10-25

    摘要: 本发明公开了一种基于微纳卫星的星载AIS和ADS‑B一体化接收机系统,包括天线模块,射频前端模块,以及由高速模/数转换器和片上系统SoC组成的数字信号处理模块,实现AIS和ADS‑B信号的同步接收和高效处理。接收机对AIS、ADS‑B的混合信号进行接收并对其进行射频滤波放大,将所得信号送至信号处理单元由高速模/数转换器进行采样后,输入SoC平台进行数字下变频、信号分离以及抽取滤波,并对所得报文进行帧头突发检测、频偏估计、信号解调和数据解码等处理后进行CRC校验,最终获得所需AIS、ADS‑B数据。本发明采用一体化接收设计,有效减少星上载荷的体积、重量与接收机功耗,实现了高度集成,更适用于在微纳卫星上的应用。