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公开(公告)号:CN115856818A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211508539.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于不确定性和数据拒判的雷达目标分类方法,其实现步骤是:构建训练集而后利用生成的具有不确定性表示能力的损失函数训练卷积神经网络;处理待测试雷达回波;计算处理后的测试雷达回波不确定性指标;判断测试雷达回波是否拒判;若拒判,则将测试雷达回波样本作为受到污染的低质量雷达回波信号;若不拒判,输出该测试雷达回波的目标分类结果。本发明拒判杂波、欺骗式干扰等低质量雷达回波信号,提升了雷达自动识别系统的分类识别率。同时采用不确定性指标作为拒判准则相较于其他拒判方法,更为有效的辨别低质量雷达回波。
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公开(公告)号:CN112034444B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010861131.4
申请日:2020-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及雷达信号处理技术领域,公开了一种基于循环编码阵列的多波束雷达通信一体化方法,通过利用循环编码阵列空域发射信号的频率范围与空域照射角度之间的对应关系,确定发射信号所占频带,生成基础线性调频信号;在通信角度对应的发射信号频段内对线性调频信号进行连续相位调制,使其携带通信信息,生成雷达通信一体化信号;通过利用阵列天线将雷达通信一体化信号不同时地发射到空间中,在雷达接收端进行接收信号处理得到目标信息,在通信接收端进行解调得到通信数据。本发明采用单一发射信号,无需迭代求解,减小发射信号设计和求解的复杂度。
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公开(公告)号:CN112234117B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011101554.2
申请日:2020-10-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/0304 , H01L31/0224 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种自驱动超宽光谱的光电探测器,主要解决现有技术自驱动性能低和可探测光谱窄的问题。其自下而上包括:衬底层(1)、缓冲层(2)、n型GaN层(3),n型GaN层上方的两侧分别设有p型层(4)与Ni/Au电极(6),该缓冲层采用磁控溅射氮化铝层(21)和石墨烯层(22)双层结构,该GaSe层的上方一侧及与Ni/Au电极之间设有石墨烯层(5),该GaSe层(4)上方的另一侧设有Au电极(7),其与GaSe层形成肖特基接触;石墨烯层分别与Ni/Au电极和Au电极之间相互隔离。本发明提升了探测器的自驱动性能,拓展了探测器的可探测光谱范围,可用于成像,光通信,传感和生物医学。
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公开(公告)号:CN113960536A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111231826.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于干扰消除的多站雷达多目标检测方法,实现步骤为:构建多站雷达目标检测系统;每个雷达站对接收的回波信号进行采样;信号融合中心计算每个空间分辨单元的观测矩阵;信号融合中心计算每个观测矩阵的干扰检验统计量;信号融合中心计算每个不受干扰和受干扰影响的空间分辨单元的检验统计量;信号融合中心获取多站雷达多目标检测结果。本发明首先判断空间分辨单元是否受干扰影响,对不受干扰影响的空间分辨单元直接构造检验统计量进行目标检测,对受干扰影响的空间分辨单元构造一个修正项进行干扰消除,然后再构造检验统计量进行目标检测,解决了现有技术中多目标环境下由于干扰影响导致多站雷达虚警率较高的技术问题。
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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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