非均匀噪声下多通道天线阵列幅相误差和DOA联合估计方法

    公开(公告)号:CN115542241A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211188665.0

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供了非均匀噪声下多通道天线阵列幅相误差和DOA联合估计方法:利用协方差拟合准则对阵列接收信号的协方差矩阵进行重构,对噪声进行均匀化处理,得到均匀噪声下的阵列接收信号协方差矩阵;利用均匀噪声下的阵列接收信号协方差矩阵建立目标函数对幅度误差和DOA进行粗估计;结合子空间特性和DOA的粗估计值来估计相位误差。在此基础上,对接收数据的采样协方差矩阵进行补偿与校正,进一步完成对DOA的高精度估计。新的非均匀噪声下多通道天线阵列幅相误差和DOA联合估计方法无需DOA和阵列误差先验知识且无需迭代,避免了多维参数优化面临的维数灾难问题和高维度优化过程中陷入局部最优点的问题。

    一种基于太赫兹涡旋电磁波无损检测方法

    公开(公告)号:CN112114311A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010850700.5

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开一种基于太赫兹涡旋电磁波无损检测方法,可实现在雷达与目标间的横向相对运动很小情况下突破传统实孔径成像分辨率,在一定程度上改善雷达的角分辨能力,解决目前实孔径雷达装备分辨率不高的问题。其实现步骤是:1.选定太赫兹频段作为无损检测技术的频段。2.太赫兹微波信号产生。3.确定涡旋电磁波发射模态以及天线个数。4.确定环形阵列构型。5.计算天线不同模态调制激励相位,产生涡旋电磁波。6.利用太赫兹涡旋电磁波对被检测物体进行照射。7.接收被检测物体回波信号。8.根据检测需求进行数据的反演及成像。

    一种电磁涡旋波SAR成像旁瓣质量提升方法

    公开(公告)号:CN117518162A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311188755.4

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种电磁涡旋波SAR成像旁瓣质量提升方法,该方法根据电磁涡旋波SAR信号发射接收特性,雷达平台、天线和目标的几何特性,建立电磁涡旋波SAR几何信号模型;针对电磁涡旋波在目标回波中引入的方向图调制和附加相位,设计时域相位补偿函数和多普勒域方向图补偿函数,实现成像旁瓣质量提升;针对方向图调制和附加相位存在明显的空变性,设计基于预成像的子场景划分方法,结合补偿函数最终解决场景目标的电磁涡旋波SAR成像旁瓣质量下降问题。

    一种距离走动涡旋电磁波雷达旋转目标检测方法

    公开(公告)号:CN117452388A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311233055.2

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种距离走动涡旋电磁波雷达旋转目标检测方法:获取两个OAM模态的目标回波信号;对两个OAM模态的目标回波信号分别采用改进的Radon‑傅里叶变换处理,得到两个OAM模态的目标回波信号在耦合的多普勒频移fa、径向速度粗估计值、目标距离三维空间的功率谱图;通过分别搜索两个OAM模态的目标回波信号对应的三维空间功率谱中的峰值,得到第一耦合多普勒频移估计值、第二耦合多普勒频移估计值、第一径向速度粗估计值、第二径向速度粗估计值,并依此计算得到径向速度vr和切向速度vt;判断径向速度vr是否发生模糊,如果发生模糊,则对径向速度vr进行解模糊处理。与传统雷达的一维速度估计相比,本发明提供了额外的目标速度特征,可以获得更好的目标分类和识别性能。

    一种基于太赫兹涡旋电磁波无损检测方法

    公开(公告)号:CN112114311B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010850700.5

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开一种基于太赫兹涡旋电磁波无损检测方法,可实现在雷达与目标间的横向相对运动很小情况下突破传统实孔径成像分辨率,在一定程度上改善雷达的角分辨能力,解决目前实孔径雷达装备分辨率不高的问题。其实现步骤是:1.选定太赫兹频段作为无损检测技术的频段。2.太赫兹微波信号产生。3.确定涡旋电磁波发射模态以及天线个数。4.确定环形阵列构型。5.计算天线不同模态调制激励相位,产生涡旋电磁波。6.利用太赫兹涡旋电磁波对被检测物体进行照射。7.接收被检测物体回波信号。8.根据检测需求进行数据的反演及成像。

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