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公开(公告)号:CN113534059A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110831478.9
申请日:2021-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种开集场景下基于深度卷积网络的雷达有源干扰识别方法,其实现步骤为:获取雷达有源干扰信号;对每个干扰信号进行归一化处理;生成训练集和验证集;构建深度卷积网络并进行训练;使用深度卷积网络获取待识别有源干扰信号的后验分布;计算有源干扰信号后验分布的置信分数;判断置信分数是否超过阈值,若是,选择后验分布中后验概率最高的干扰作为识别结果输出,否则,识别结果为未知干扰类型。本发明具有既能准确识别已知有源干扰类型也能检测出未知有源干扰类型优点,同时具有自动提取有源干扰信号的特征的能力。
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公开(公告)号:CN108508437B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810243723.2
申请日:2018-03-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了基于时间变标的合成孔径雷达成像的方法,主要解决现有技术对有前向加速度的高速平台上目标成像具有空变性的问题。其包括:1)建立带前向加速度的高速平台SAR几何模型,计算得到带前向加速度SAR的两维时域回波信号;2)对该回波信号依次进行距离维快速傅里叶变换和距离脉压,方位重采样,方位维快速傅里叶变换和方位维相位补偿,得到SAR两维频域回波信号;3)对该两维频域回波信号作两维快速傅里叶逆变换,得到带前向加速度的高速平台SAR成像结果。本发明提升了成像质量和运算效率,降低了设计的复杂度。可用于有前向加速度的高速平台上对目标进行成像。
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公开(公告)号:CN111598881A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010423773.6
申请日:2020-05-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于变分自编码器的图像异常检测方法,具体是融合变分自编码器和支持向量数据描述的异常检测方法,解决了现有技术中异常检测与特征提取两个阶段分离,异常检测性能受限以及传统异常检测无法应对高维、大规模异常检测任务的问题。实现步骤包括:图像数据采集;数据集划分与数据预处理;构造以变分自编码器为基础的异常检测模型;训练异常检测模型;根据训练好的模型计算区分正常与异常图像数据的阈值;使用训练好的模型判断待测图像是否为异常图像。本发明采用支持向量数据描述对变分自编码器提取到的特征做距离上的约束,提取的特征更适合做异常检测,内存复杂性低,可应用于高维、大规模异常检测任务。
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公开(公告)号:CN107607937B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710720014.4
申请日:2017-08-21
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时间反演的雷达目标测距方法,解决了多径环境下雷达目标准确测距的问题。实现步骤是:产生雷达发射信号得到回波数据;回波数据进行时间反演,得到时反信号;设置距离搜索范围,计算不同距离点对应的虚拟信道模型,将时反信号发射到对应的虚拟信道得到时反回波信号;构造对比信号,计算各时反回波信号和对比信号相关系数;在所有相关系数中找到最大相关系数对应的距离即为目标距离。本发明对回波数据时间反演并发射到虚拟信道中,将直达波和多径波在时间上聚焦,利用多径信息使真实距离对应的时反回波和对比信号相关性较高,实现对目标的准确测距,成本较低,适用于各类延迟多径情况,用于海面低空雷达点目标距离测量。
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公开(公告)号:CN107918115B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710983123.5
申请日:2017-10-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于多径利用的雷达目标定位方法,主要解决现有技术在多径环境下对雷达点目标定位不准确的问题。其实现步骤是:1.产生发射信号得到回波数据;2.对回波数据处理得到不同路径的波达时间;3.建立雷达目标几何定位模型;4.将得到的不同路径波达时间带入建立的几何定位模型中;5.初始化起始搜索点;6.将几何定位模型与起始搜索点输入到搜索函数lsqnonlin,利用搜索函数lsqnonlin,搜索得到准确的目标位置;7.将搜索得到目标位置扩展到三维空间。本发明方法能有效利用多径信息,所建立的几何定位模型简单,成本较低,提高了定位精度,可用于对低空点目标的定位。
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公开(公告)号:CN106052688B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610644276.2
申请日:2016-08-08
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西长岭电子科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及基于地形轮廓匹配的惯性导航系统速度累积误差修正方法,主要解决现有地形轮廓匹配方法不能修正惯性导航系统速度误差的问题。其实现步骤是:1)根据惯性导航系统指示在地形高程图中找到航行器的位置;2)根据航行器的位置,获取实测高程序列的起始坐标;3)根据实测高程序列的起始坐标,获取实测地形高程序列,并构造地形匹配起始点搜索区;4)根据地形匹配起始点搜索区的范围读取搜索区高程序列,计算搜索区各高程序列与实测高程序列的平方差,得到地形匹配位置坐标;6)根据实测高程序列起始坐标和地形匹配位置坐标对惯性导航系统进行速度修正。本发明减小了惯性导航系统的速度误差和地形匹配位置误差,可用于地形匹配辅助导航。
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公开(公告)号:CN107678022A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710983238.4
申请日:2017-10-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/46
Abstract: 本发明公开了一种基于多径利用的雷达直接三维空间目标定位方法,主要解决现有技术在多径环境下对雷达点目标定位不准确的问题。其实现步骤是:1.产生发射信号得到回波数据;2.对回波数据处理得到不同路径的波达时间;3.建立雷达目标几何定位模型;4.将得到的不同路径波达时间带入建立的几何定位模型中,联立将得到相交的平面圆,5.根据点目标的多径信号到达角度,得到由雷达位置Q、点目标位置A和虚拟雷达的位置P组成的∠AQP;6.根据的圆的平面方程与步骤5中的角度,得到目标位置。本发明能有效利用多径信息,所建立的几何定位模型简单,成本低,提高了定位精度,可用于对低空点目标的定位。
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公开(公告)号:CN106646388A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611165446.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌套阵列的MIMO雷达抗干扰方法,主要解决现有MIMO雷达分辨率低和抑制干扰能力差的问题。其实现步骤是:1)获得目标返回信号;2)对目标返回信号依次进行快拍取样、匹配滤波和向量化,得到向量化后的接收数据y;3)估计y的协方差矩阵并向量化,得到观测矢量z;4)去除z的重复元素,得到虚拟的差分阵列接收数据z1;5)将z1划分为N1个子阵接收数据,得到秩恢复的接收数据协方差矩阵Rss;6)根据Rss得到波束形成器权矢量W;7)根据W进行波束形成,增强期望目标信息并抑制干扰。本发明能有效提高MIMO雷达的分辨率和抑制干扰的性能,可用于抑制干扰。
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公开(公告)号:CN103954943B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410200662.3
申请日:2014-05-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种网络化雷达系统抗欺骗式干扰方法,其包括以下步骤:(1)对n个节点雷达,根据检测得到P个点目标对应的距离单元,得到各个点目标的慢时间随机复包络序列(2)对第i节点雷达检测的第pi个点目标的慢时间随机复包络序列和第j节点雷达检测的第pj个目标的慢时间随机复包络序列之间的相关系数进行估计;(3)根据相关系数设定其实部为相关性度量(4)估计点目标的慢时间随机复包络序列和对应的目标噪声比TNR,求得相关性度量根据其期望值选择检验门限(5)根据检验门限对任意两个点目标进行有源假目标相关性检验;(6)遍历检验第i节点和第j节点雷达中的每一个目标,剔除其有源假目标,从而实现抗欺骗式干扰的目的。
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公开(公告)号:CN105259541A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510844434.4
申请日:2015-11-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/36
CPC classification number: G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种多站雷达抗有源欺骗式干扰的方法,其主要思路为:任选一个节点雷达对接收信号进行匹配滤波和目标检测后,得到K+M个点目标,以第一个节点雷达为参考雷达,对K+M个点目标和其他N-1个节点雷达进行时间对齐操作,得到所述N-1个节点雷达检测到的点目标与参考雷达检测到的点目标之间的回波幅度对应关系,然后选取第p个点目标在第n个节点雷达的回波幅度,得到第p个点目标的幅度比特征矢量,设定虚假目标判定为真实目标的虚警率,得到用于N个节点雷达的鉴别门限θ,将第p个点目标的幅度比特征矢量Ωp归为第p类,进而得到K+M个各不相同的类,并进行聚类操作,获得最终的聚类结果,最后设定虚假点目标的判定门限值ε,据此获得所述最终的聚类结果中包含的虚假点目标。
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