一种基于海杂波抑制的海面弱目标检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN119247312A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411680799.3

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明一种基于海杂波抑制的海面弱目标检测方法、系统及存储介质,涉及海面目标检测领域,为解决现有的海面目标检测方法难以有效抑制海杂波,难以识别复杂海况下的海面弱目标的问题。包括:步骤一、对雷达的目标回波信号进行小波变换,通过尺度伸缩改变时间和频率的分辨率,得到不同尺度下的时频域分量;步骤二、利用海面邻近距离单元杂波之间、同一距离分辨单元回波的多次观测值之间的相关性,采用临近距离单元的杂波估计待检测距离单元的杂波;步骤三、将回波信号构造Hankel矩阵并进行奇异值分解,再根据同一Chirp信号中海杂波能量大于信号能量的特点,剔除海杂波对应的大奇异值,得到新的Hankel矩阵;步骤四、进行回波信号重构,对海面目标进行检测。

    一种潮位监测雷达装置及监测方法和系统

    公开(公告)号:CN116953707B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310941218.6

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 一种潮位监测雷达装置及监测方法和系统,本发明属于海面潮位监测技术领域,用以解决现有潮位监测系统未充分考虑风速、风向对海浪的影响,在海浪起伏情况下潮位数据失真严重的问题,同时解决了传统超声、光学监测装置无法应对海雾、降雨对潮位的监测影响,以及浮筒式监测装置价格昂贵,且易受季节性天气影响,造成监测效果较差的问题。本发明包括固定撑架、自平衡监测系统、远程显示处理系统三部分,自平衡监测系统包括监测平台、云平台稳定器、电子水平仪、风速风向仪、连接构件,并以窄波束、宽波束雷达构造浪涌潮位的监测数据采集系统,利用预测滤波以减弱海面风浪对潮位监测数据的干扰,利用深度学习机制对日周期、月周期、季周期等数据进行分析,挖掘周期性数据的非一致性,进而分析每日、每月、每季度同一时间内的潮位变化规律,兼顾风力、风向对潮位的影响,大幅提升潮位监测的全天候、全天时及高灵敏度特性。

    一种潮位监测雷达装置及监测方法和系统

    公开(公告)号:CN116953707A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310941218.6

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 一种潮位监测雷达装置及监测方法和系统,本发明属于海面潮位监测技术领域,用以解决现有潮位监测系统未充分考虑风速、风向对海浪的影响,在海浪起伏情况下潮位数据失真严重的问题,同时解决了传统超声、光学监测装置无法应对海雾、降雨对潮位的监测影响,以及浮筒式监测装置价格昂贵,且易受季节性天气影响,造成监测效果较差的问题。本发明包括固定撑架、自平衡监测系统、远程显示处理系统三部分,自平衡监测系统包括监测平台、云平台稳定器、电子水平仪、风速风向仪、连接构件,并以窄波束、宽波束雷达构造浪涌潮位的监测数据采集系统,利用预测滤波以减弱海面风浪对潮位监测数据的干扰,利用深度学习机制对日周期、月周期、季周期等数据进行分析,挖掘周期性数据的非一致性,进而分析每日、每月、每季度同一时间内的潮位变化规律,兼顾风力、风向对潮位的影响,大幅提升潮位监测的全天候、全天时及高灵敏度特性。

    一种车架载小型化高速探地雷达抖动补偿方法及补偿系统

    公开(公告)号:CN119217920B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411764054.5

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种车架载小型化高速探地雷达抖动补偿方法及补偿系统,涉及探地雷达探测技术领域,包括数据处理器接收倾斜姿态信息,计算车架倾斜角,补偿处理器接收车架倾斜角度,由补偿处理器对车架倾斜角度信息进行基于路况自适应噪声与角度阈值调整以及多模型切换卡尔曼滤波处理,预测下一时刻车架平台的姿态信息并更新角度阈值;同时补偿处理器依据预测的数据生成补偿运动命令并发送到机械补偿装置的位移控制器;距离补偿算法处理得到运动信息,将运动信息传递给机械补偿装置执行补偿动作。本申请利用卡尔曼滤波处理,自适应噪声与角度阈值调整机制,线性与非线性补偿切换机制进行预测更新,根据路面变化自适应调整,提高数据采集的准确性。

    一种车架载小型化高速探地雷达抖动补偿方法及补偿系统

    公开(公告)号:CN119217920A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411764054.5

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种车架载小型化高速探地雷达抖动补偿方法及补偿系统,涉及探地雷达探测技术领域,包括数据处理器接收倾斜姿态信息,计算车架倾斜角,补偿处理器接收车架倾斜角度,由补偿处理器对车架倾斜角度信息进行基于路况自适应噪声与角度阈值调整以及多模型切换卡尔曼滤波处理,预测下一时刻车架平台的姿态信息并更新角度阈值;同时补偿处理器依据预测的数据生成补偿运动命令并发送到机械补偿装置的位移控制器;距离补偿算法处理得到运动信息,将运动信息传递给机械补偿装置执行补偿动作。本申请利用卡尔曼滤波处理,自适应噪声与角度阈值调整机制,线性与非线性补偿切换机制进行预测更新,根据路面变化自适应调整,提高数据采集的准确性。

    一种雨雪及海雾场景中雷视融合探测系统及方法

    公开(公告)号:CN117930242B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410099489.6

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明提供一种雨雪及海雾场景中雷视融合探测系统及方法,属于海面机动目标监测领域。为解决现有探测系统探测范围有限,无法实现水平方向上全方位、多角度探测,雷达与光学红外设备无法实现灵活的任务分配,造成光学红外设备寿命短,探测能力不精准的问题。本发明以四阵面雷达转台为原点建立平面直角坐标系,未检测到目标时,四阵面雷达转台高速转动,检测到目标后,获取目标的距离和速度信息以及目标的方位信息,控制处理模块发送命令使四阵面雷达根据目标距离调整阵面朝向,光学红外转台对准目标照射。解决了传统雷达转台无法全方位探测的问题,实现了雷达转台与光学红外转台的一体化系统机械结构设计和一体化数据处理方法。

    一种基于高速ADC采集脉冲面积的离子计数方法

    公开(公告)号:CN117214277A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311212491.1

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于高速ADC采集脉冲面积的离子计数方法,属于离子检测技术领域。本方法包括以下步骤:步骤一、质谱检测过程是离子通过质谱质量分析器到达检测器,通过检测器输出电流信号;步骤二、将电流信号进行IV转换得到电压信号,将电压信号进行预处理后再进行数模转换得到具有完整峰强和宽度信息的脉冲信号;步骤三、对步骤二中得到的脉冲信号进行面积积分SADC,再通过累加器将同一质荷比的离子的信号累加:Cn+1=Cn+SADC,通过积分面积来表征该质荷比离子的数目强度信息。本方法计数漏检率低、相比现有上升沿计数方式更准确、实用性好且适用性高。

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