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公开(公告)号:CN103810325B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410007388.8
申请日:2014-01-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于序列二次规划的低旁瓣线性稀布阵列天线优化方法,主要解决现有方法迭代速度慢和无法进一步降低线性稀布阵列天线方向图旁瓣的问题。其实现过程是:(1)根据设计要求,确定线性稀布阵列天线的天线孔径、阵元个数和主瓣宽度;(2)根据阵列天线的主瓣宽度和实际需求,确定需要进行旁瓣抑制的离散角频率范围;(3)根据天线孔径、阵元个数和离散角频率范围,构造线性稀布阵列天线的目标函数和约束条件;(4)根据目标函数和约束条件,使用序列二次规划算法求解得到阵元的位置向量和权向量。本发明具有迭代速度快和进一步降低线性稀布阵列天线方向图旁瓣的优点;可用于线性稀布阵列天线的优化设计。
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公开(公告)号:CN103852751B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410116497.3
申请日:2014-03-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于接收波束形成的集中式MIMO雷达波形设计方法,主要解决现有方法不能降低集中式MIMO雷达接收回波距离旁瓣和角度旁瓣的问题。其实现过程是:(1)根据实际雷达系统和需要,确定集中式MIMO雷达的天线个数和波形个数以及码元长度;(2)根据雷达探测需求,确定探测角度和抑制角度,并将其归一化;(3)根据探测角度,确定期望发射方向图;(4)根据以上过程得到的参数,构建MIMO雷达波形优化的目标函数和约束条件;(5)根据构建的目标函数和约束条件,使用优化算法求解得到MIMO雷达波形。本发明具有能够降低集中式MIMO雷达接收回波距离旁瓣和角度旁瓣的优点,可用于集中式MIMO雷达波形设计。
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公开(公告)号:CN105044682A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510305914.3
申请日:2015-06-05
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/28
CPC classification number: G01S7/2813
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了宽主瓣相位编码信号和失配滤波器的联合优化方法,包括以下步骤:确定相位编码信号s的码元长度Ns和所述相位编码信号s的主瓣宽度控制量M;设定失配滤波器h的长度Nh,并根据所述相位编码信号s的码元长度Ns、所述相位编码信号s的主瓣宽度控制量M以及所述失配滤波器h的长度Nh,构建关于所述相位编码信号s和所述失配滤波器h的目标函数;基于最小p范数的优化算法求解所述相位编码信号s和所述失配滤波器h的目标函数,得到所述失配滤波器h和优化后的相位编码信号s′。本发明能够降低相位编码信号脉冲压缩后的距离旁瓣电平。
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公开(公告)号:CN103698751A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410012059.2
申请日:2014-01-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/02
CPC classification number: G01S7/2813
Abstract: 本发明公开了一种正交低多普勒旁瓣的多站雷达波形设计方法,主要解决现有方法不能进一步降低多站雷达波形多普勒旁瓣的问题。其实现步骤是:(1)根据实际的多站雷达系统,确定多站雷达波形的码元长度Ns和波形个数Nt;(2)根据多站雷达波形的码元长度Ns和波形个数Nt设计低多普勒旁瓣的雷达波形并确定多普勒调制频率fn;(3)根据多普勒调制频率fn确定一组多普勒调制向量ad(fn);(4)使用多普勒调制向量ad(fn)对低多普勒旁瓣的雷达波形进行调制,得到正交低多普勒旁瓣的多站雷达波形X。本发明具有降低多站雷达波形多普勒旁瓣的优点,可用于抑制多站雷达波形的多普勒旁瓣。
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公开(公告)号:CN103197294A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310066634.2
申请日:2013-03-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种多频融合最大似然低空目标仰角估计方法。主要解决现有技术在多径环境下对低空目标仰角估计误差大的问题。其实现步骤是:1)对雷达接收的多组脉间多频回波进行采样,获得采样数据;2)利用采样数据计算所有频点的采样协方差矩阵;3)对采样协方差矩阵沿对角线排列,得到多频复合采样协方差矩阵;4)构造所有频点的投影矩阵;5)利用上述投影矩阵,得到多频复合投影矩阵;6)利用多频复合采样协方差矩阵和多频复合投影矩阵进行空间谱二维角度寻优,获得回波信号的角度估计值;7)比较估计值中两个角度大小,将其中的最大角度作为目标角度。本发明降低了角度估计性能的信杂比门限,提高了雷达在多径环境下的角度分辨能力。
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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: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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