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公开(公告)号:CN106093870B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610370820.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高超声速飞行器下降段的SAR‑GMTI杂波抑制方法,其思路为:建立高超声速飞行器下降段的雷达运动几何模型,其中雷达包含N个天线通道,P为雷达所在场景中任意一个运动目标,并将第n个天线通道与运动目标P之间的瞬时斜距表示为Rn(ta),得到N个等效相位中心通道的回波信号;获取N个等效相位中心通道的回波信号经距离压缩后的距离频域‑方位时域表示形式后进行相位补偿,得到相位补偿后N个等效相位中心通道的距离频域‑方位时域回波信号,再依次计算距离多普勒域的N个等效相位中心通道回波信号、距离多普勒域的运动目标P的回波信号和距离多普勒域的杂波信号,计算空时自适应杂波抑制的最优权系数矢量,最终得到杂波抑制后运动目标P的回波信号。
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公开(公告)号:CN108562873A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810293483.7
申请日:2018-03-30
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于插码融合的雷达通信一体化信号实现装置,属于雷达通信技术领域,适用于解决一体化信号中雷达信号的距离旁瓣电平过高的问题,并同时完成雷达探测功能和通信功能,包括雷达发射端、通信接收端和雷达接收端,雷达发射端用于获取通信信号矢量的最优一体化信号矢量,其获取思路为:确定通信信号矢量,然后基于插码融合设计得到一体化信号矢量;根据一体化信号矢量,计算得到一体化信号矢量的自相关旁瓣电平矢量;根据一体化信号矢量的自相关旁瓣电平矢量,构造一体化信号矢量的目标优化函数;优化一体化信号矢量的目标优化函数,进而得到通信信号矢量的最优一体化信号矢量。
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公开(公告)号:CN108306840A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810094110.7
申请日:2018-01-31
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
CPC classification number: H04L27/2035 , G01S7/02 , G01S7/28 , G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于相位抖动的单载波雷达通信一体化信号实现装置,属于雷达通信技术领域,适用于解决一体化信号中雷达信号的距离旁瓣电平过高问题,并同时完成雷达探测和通信,包括雷达发射端、通信接收端和雷达接收端,其中雷达发射端用于获取Ns个通信序列的最优一体化信号矩阵 其思路为:获取通信数据流,将所述通信数据流切割为Ns个通信序列,计算Ns个通信序列的一体化信号;其中,Ns为大于1的正整数;根据Ns个通信序列的一体化信号,计算Ns个通信序列的一体化信号自相关旁瓣电平矢量;根据Ns个通信序列的一体化信号自相关旁瓣电平矢量,构造Ns个通信序列的目标优化函数;优化Ns个通信序列的目标优化函数,得到Ns个通信序列的最优一体化信号矩阵
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公开(公告)号:CN105353359B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510727580.9
申请日:2015-10-30
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种异步组网雷达系统误差校正的方法,主要解决异步观测条件下组网雷达的系统误差校正问题。其实现过程是:1、设定目标的运动模型;2、设定包含系统误差的观测模型;3、根据设定的目标运动模型和观测模型,建立系统误差校正目标函数;4、求解系统误差校正目标函数,得到校正后的系统误差。本发明充分考虑各类系统误差来源,建立了较完整的系统误差模型,直接利用各雷达的异步观测数据对组网雷达系统进行误差校正,具有准确的误差校正效果,可用于异步组网雷达系统的系统误差校正。
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公开(公告)号:CN106291474A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610703006.4
申请日:2016-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
CPC classification number: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于圆柱阵的集中式MIMO雷达波形优化方法,其主要思路为:确定圆柱阵集中式MIMO雷达,该圆柱阵集中式MIMO雷达收发一体,且包含N圈阵元,每圈阵元包含Nt个阵元,分别得到N圈阵元相对于圆柱阵集中式MIMO雷达天线相位中心的相位差列向量 和N圈阵元的电场强度列向量 进而计算N圈阵元的导向矢量 根据 计算集中式MIMO雷达接收波束形成的权重为进而计算集中式MIMO雷达接收波束形成的优化权重为 将期望的发射方向图记为 然后将 按所述相位差列向量 的排列顺序进行排列,得到期望发射方向图的列向量 计算集中
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公开(公告)号:CN106199588A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610473611.7
申请日:2016-06-24
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
CPC classification number: G01S13/87 , G01S7/2927 , G01S7/354 , G01S13/04
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于巴氏距离量化的多站雷达信号融合检测方法,能够降低多站雷达信号融合检测中雷达与信号融合中心之间的通信带宽。包括:设置多站雷达系统,所述多站雷达系统包括一个信号融合检测中心和N个雷达站;确定每个雷达站对接收到的回波信号的量化位数b,并根据量化位数b得到量化区间个数M=2b;每个雷达站对其接收到的回波信号进行量化,确定量化后的回波信号所属的量化区间,并将该量化区间对应的标号传输至信号融合检测中心;设置期望的虚警概率,所述信号融合检测中心根据所述期望的虚警概率和N个雷达站发送的各自量化区间对应的标号对目标进行检测。
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公开(公告)号:CN106093870A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610370820.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高超声速飞行器下降段的SAR‑GMTI杂波抑制方法,其思路为:建立高超声速飞行器下降段的雷达运动几何模型,其中雷达包含N个天线通道,P为雷达所在场景中任意一个运动目标,并将第n个天线通道与运动目标P之间的瞬时斜距表示为Rn(ta),得到N个等效相位中心通道的回波信号;获取N个等效相位中心通道的回波信号经距离压缩后的距离频域‑方位时域表示形式后进行相位补偿,得到相位补偿后N个等效相位中心通道的距离频域‑方位时域回波信号,再依次计算距离多普勒域的N个等效相位中心通道回波信号、距离多普勒域的运动目标P的回波信号和距离多普勒域的杂波信号,计算空时自适应杂波抑制的最优权系数矢量,最终得到杂波抑制后运动目标P的回波信号。
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公开(公告)号:CN104198996B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410438272.X
申请日:2014-08-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种高码率低距离分辨率的低旁瓣相位编码信号设计方法,主要解决现有方法不能进一步降低相位编码信号距离旁瓣和现有相位编码信号易被识别的问题。其实现过程是:(1)设定相位编码信号的码元长度;(2)设定相位编码信号的主瓣宽度控制量的取值;(3)根据相位编码信号的码元长度和主瓣宽度控制量,构建相位编码信号的目标函数;(4)构建相位编码信号的约束条件;(5)在约束条件下,使用优化算法求解目标函数,得到优化后的相位编码信号。本发明具有能够进一步降低相位编码信号距离旁瓣,增加相位编码信号被识别难度的优点,可用于相位编码信号的设计。
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公开(公告)号:CN104076342B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410289649.X
申请日:2014-06-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种雷达跟踪状态下预测目标RCS的方法,包括:步骤1,设定目标雷达截面积RCS的预测滤波器的阶数为M,步骤2,雷达接收目标自n-M+1时刻至n时刻的回波si;并且记录自n-M+1时刻至n时刻目标的距离,第n个跟踪时刻目标的速度,以及自n-M+1时刻至n时刻目标速度与目标距离的夹角,步骤3,求得在自n-M+1时刻至n时刻的目标复幅度的估计值,步骤4,得到目标在第n+1时刻的目标速度与目标距离的夹角预测值,步骤5,求得目标RCS值的自相关矩阵和目标RCS值的互相关列向量,步骤6,求得目标RCS的预测滤波器系数,步骤7,得到在第n+1时刻的目标RCS的预测值。
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公开(公告)号:CN105044680A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510469396.9
申请日:2015-08-03
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
CPC classification number: G01S7/02 , G01S13/581
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种多峰值低多普勒旁瓣的相位编码信号设计方法,能够提高雷达性能。该相位编码信号设计方法包括:根据雷达发射信号的带宽和雷达发射信号的时宽确定相位编码信号的码元长度;确定所述相位编码信号在距离-多普勒维上的峰值个数,以及每个峰值在距离-多普勒维上的位置;确定所述相位编码信号的多普勒频率点的选取间隔,以及对相位编码信号进行旁瓣抑制的多普勒频段宽度,确定所述相位编码信号在距离-多普勒维上的多普勒通道个数;计算所述相位编码信号的每个多普勒通道的旁瓣向量;根据所述相位编码信号的所有多普勒通道的旁瓣向量,构建目标函数;求解所述目标函数,得到所述相位编码信号。
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