基于顺序统计滤波和二元检测的被动雷达信号检测方法

    公开(公告)号:CN112986922A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110233326.9

    申请日:2021-03-03

    摘要: 本发明属于电子侦察技术领域,具体涉及一种基于顺序统计滤波和二元检测的被动雷达信号检测方法。本发明通过信道化预处理对大瞬时监测带宽内的低信噪比信号进行一定的降速和信噪比提升后,再结合二元积累检测,在一定低信噪比条件下可以实现快速准确检测。适应了被动雷达领域中侦察系统采样率越来越高的趋势,解决了低信噪比条件下信号检测困难的问题。本发明基于信道内相对稳定的条件下,通过对并行滑动窗口内的参考数据进行顺序统计滤波处理来估计检测门限,且不需要额外的门限补偿,其中并行流水型结构保证了在强噪声下可以快速得出自适应的恒定虚警门限,采用二元积累检测技术可以进一步提高检测和虚警概率,突破了现有检测方法的应用局限。

    一种包含直传链路的多用户MIMO中继系统的联合预编码方法

    公开(公告)号:CN108832978B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810510950.7

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明是一种包含直传链路的多用户MIMO中继系统的联合预编码方法,在发射/接收端多用户MIMO中继通信场景下,以MSMSE为设计准则,提出一种发射端的所有用户集中优化的联合预编码方法。根据MMSE接收滤波理论,直接求解出接收滤波矩阵的优化表达式。发射端用户的子预编码矩阵的子优化问题通过求解K.K.T条件获得,中继收发矩阵的子优化问题被转化成一个标准的SDP问题进行优化处理。最后,发射端用户的子预编码矩阵、中继收发矩阵和接收滤波矩阵联合迭代至收敛,得到优化后的预编码矩阵。经过仿真分析验证,所提方法的和均方误差和方法的误码率性能较好,特别在低信噪比情况下的系统性能最优。

    一种LFMCW雷达MTD处理的FPGA实现方法

    公开(公告)号:CN111830478A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010649212.8

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: G01S7/41 G05B19/042 G06F3/06

    摘要: 本发明提供一种LFMCW雷达MTD处理的FPGA实现方法,本发明针对LFMCW雷达系统对MTD处理的实时性和高吞吐率的要求,提出了一种可以在FPGA上实现LFMCW雷达MTD处理的方法。此方法能够充分利用FPGA的并行处理能力以及流水线处理、乒乓操作处理的高效率,配合DDR3 SDRAM的双倍数据速率和大容量的特点,解决了DSP的处理速度和FPGA存储空间的瓶颈问题。最后通过ModelSim仿真和实际系统测试证明了该方法的有效性和可靠性。

    一种分层自适应归一化最小和译码算法

    公开(公告)号:CN110535475A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910813243.X

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: H03M13/11

    摘要: 本发明公开一种分层自适应归一化最小和译码算法,属于LDPC译码技术。本发明包括:将LDPC码的校验矩阵H分为s层,保证每层列重最大为1;系统接收信道信息初始值,初始化校验节点信息和后验概率信息;根据上一层得到的后验概率信息和校验节点信息更新变量节点信息;根据更新后的变量节点信息更新当前层的校验节点信息;根据更新后的变量节点信息与校验节点信息更新后验概率信息;对后验概率信息进行硬判决,并判断硬判决得到的码字是否满足终止标准。本发明通过采用动态归一化因子,使最小和算法中的校验消息幅度更逼近BP算法中校验消息幅度,从而使其译码性能优于普通分层归一化最小和算法。

    一种基于预编码的部分传输序列峰均比抑制方法

    公开(公告)号:CN110351216A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910618638.4

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明属于无线通信领域,提出了一种基于预编码的部分传输序列峰均比抑制方法,针对传统部分传输序列对峰均比抑制程度不够的问题,本发明的方法通过将编码方法应用在部分传输序列方法中,利用Walsh-Hadamard矩阵对数字映射模块之后的数据进行预编码。由于Walsh-Hadamard矩阵能够降低频域信号的自相关性,从而减小系统的峰均比。本发明中改进的部分传输序列峰均比抑制算法相较于传统峰均比抑制算法具有更优的性能。

    一种包含直传链路的多用户MIMO中继系统的联合预编码方法

    公开(公告)号:CN108832978A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810510950.7

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明是一种包含直传链路的多用户MIMO中继系统的联合预编码方法,在发射/接收端多用户MIMO中继通信场景下,以MSMSE为设计准则,提出一种发射端的所有用户集中优化的联合预编码方法。根据MMSE接收滤波理论,直接求解出接收滤波矩阵的优化表达式。发射端用户的子预编码矩阵的子优化问题通过求解K.K.T条件获得,中继收发矩阵的子优化问题被转化成一个标准的SDP问题进行优化处理。最后,发射端用户的子预编码矩阵、中继收发矩阵和接收滤波矩阵联合迭代至收敛,得到优化后的预编码矩阵。经过仿真分析验证,所提方法的和均方误差和方法的误码率性能较好,特别在低信噪比情况下的系统性能最优。

    一种基于多相结构的高效MWC压缩采样数字接收机结构的实现方法

    公开(公告)号:CN108832945A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810630497.3

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: H04B1/16 H04B1/00 G01S7/285

    摘要: 本发明属于信息与通信工程中的宽带数字接收机领域,具体涉及一种基于多相结构的高效MWC压缩采样数字接收机结构的实现方法。在原有的MWC接收机结构基础上将抽取模块前移到整个数字接收机的最前端,使整个接收机工作在数据速率较低的状态,更好地适于FPGA的工程实现。其中接收机的每一条支路都包括三个模块:串并转换模块、并行相乘模块和多相低通滤波模块。本发明验证了基于多相结构的高效MWC压缩采样结构数字接收机的正确性,为后续基于该新型接收机的整体系统的FPGA实现奠定了理论和硬件实现基础。

    一种基于合成极化方法的被动雷达辐射源极化识别与测向系统

    公开(公告)号:CN105717493B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610152735.5

    申请日:2016-03-17

    IPC分类号: G01S7/36 G01S3/12 G01S3/14

    摘要: 本发明涉及雷达与通信的信号识别及测向领域,具体涉及一种基于合成极化方法的被动雷达辐射源极化识别与测向系统。基于合成极化方法的被动雷达辐射源极化识别与测向系统,包括:(1)变极化天线,采用N路天线接收空间辐射信号,天线为曲折臂变极化天线,曲折臂天线在单一口径中包含有两个正交极化的天线,同时接收垂直和水平极化信号;(2)微波系统,微波系统将变极化天线接收到的垂直和水平极化信号进行幅度校正、相位校正后合成,并将合成后的极化信号混频后输出宽带、窄带两路信号,用于后续处理。本发明采用基于变极化天线、幅度校正和相位校正的合成极化方法实现被动雷达辐射源的识别与测向。

    一种将信息融合应用到雷达信号分选中的方法

    公开(公告)号:CN107656245A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710722269.4

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01S7/28

    CPC分类号: G01S7/28

    摘要: 本发明公开了一种将信息融合应用到雷达信号分选中的方法,属于雷达信号处理领域。本发明在雷达信号分选前对脉冲描述字(PDW)进行数据级融合,在分选后对分选结果进行了特征级融合。在数据级融合中提出了基于一级脉冲到达时间(TOA)差匹配的时间对准方法,对同时到达的脉冲应用D-S证据理论判关联以获得新的PDW;在特征级融合中将描述同一雷达的参数统一并对分选结果进行可信度排序。解决了单一接收设备接收脉冲丢失可能存在的分选失败,以及分选后同一部雷达描述参数不完全相同的问题。仿真结果表明通过数据级融合能有效提高雷达信号分选的成功率,特征级融合的应用可以获得更简洁直观的辐射源信息。

    一种基于FPGA的MWC压缩采样宽带数字接收机PDW形成方法

    公开(公告)号:CN107634768A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710810433.7

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: H04B1/16 H04L25/03

    摘要: 本发提供了一种基于FPGA的MWC压缩采样宽带数字接收机PDW形成方法,属于信息与通信工程中的电子对抗领域。首先通过混频模块将信号搬移至基带,通过低通滤波器获得基带压缩采样信号,再进行降速抽取,使得数据量大幅下降以便于硬件实现。将抽取后的信号输入进CORDIC模块进行幅度和相位的提取,通过利用相位差测频法测出子带频率,并利用多信道信号并行信道化方式通过对频率计算模块计算得到信号所在子带,从而得到信号的绝对载频。通过门限判决法进行脉冲提取,用脉冲提取出的信号到达和消失时间计算得到脉宽。本发明验证了基于MWC压缩采样结构数字接收机的PDW数据形成物理实现的可行性,为后续基于该新型接收机的整体系统的FPGA实现奠定了理论和硬件实现基础。