一种基于二维广义S变换的图像分割方法

    公开(公告)号:CN103150726A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310048094.5

    申请日:2013-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于二维广义S变换的图像分割方法,包括步骤:生成三个二维广义高斯函数窗,三个函数窗分别用于分析只在x方向上存在明显变化、只在y方向上存在明显变化和在x方向及y方向都存在明显变化的区域;用生成的三个二维广义高斯函数窗分别对图像进行二维广义S变换,得到三个变换结果矩阵;把三个变换结果矩阵映射为灰度矩阵,分别设定阈值对三个灰度矩阵进行门限处理,得到极大值所在位置;对三个矩阵极大值所在位置进行与操作,得到原图像区域分割的边界,即最终分割结果。本发明利用两个方向的分辨率皆可调的二维广义S变换,对图像中的不同区域进行分割。

    一种基于广义S变换的通信信号调制识别方法

    公开(公告)号:CN102685053A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210150812.5

    申请日:2012-05-15

    Abstract: 一种基于广义S变换的通信信号调制识别方法,包括以下步骤:(1)根据输入的信噪比调制信号的特征,对输入的调制信号进行解析信号构造,得到解析信号,作为进行广义S变换的信号;(2)构造广义S变换所需要的高斯窗函数;(3)根据广义S变换的表达式确定高斯窗宽度因子σ,结合短时傅里叶变换和高斯窗函数对输入的调制信号进行广义S变换,得到调制信号的时频能量分布图;(4)依据步骤(3)得到的时频能量分布图,对比各种调制信号的能量图像,找出各种调制信号广义S变换后时频能量图像之间的差别,选取能量集中的频带条数、高低频分量能量最大值之比、能量时域分布、高低频分量极大值时域分布和高频分量极大值分布,对各种调制信号进行识别;本发明在低信噪比的情况下达到了较高的识别率,适合在有强杂波环境下进行通信信号的调制识别。

    基于Keystone变换和相参积累的单脉冲测角方法

    公开(公告)号:CN101825707B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010139248.8

    申请日:2010-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于Keystone变换和相参积累的单脉冲测角方法,包括以下几个步骤:(1)对目标回波的视频信号进行脉冲压缩;(2)对脉压后信号进行Keystone变换以校正跨距离单元走动;(3)对校正后脉冲串的相参积累处理;(4)基于CFAR的目标检测;(5)目标角度信息的提取和计算。本发明能够有效改善对目标位置和运动信息的测量精度,且具有较为广泛的适用性。

    基于FPGA的高速FIR数字滤波器

    公开(公告)号:CN102355232A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110214675.2

    申请日:2011-07-29

    Inventor: 王俊 栾军 袁运能

    Abstract: 一种基于FPGA的高速FIR数字滤波器,以改进的Booth编码模块、部分积加法器阵列模块作为流水线设计的第一级,对2M项数据压缩相加的Wallace加法树作为流水线设计的第二级,最终加法器作为流水线设计的第三级。本发明采用流水线技术,通过对高速乘法器的合理分割并组合Wallace加法树阵列构成,可以方便的调整滤波器的阶数和系数,适合不同场合的应用,运算速度大大提高。

    一种基于FPGA和DSP的中频LFM-PD雷达信号实时处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN102288941A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110131410.6

    申请日:2011-05-19

    Abstract: 一种基于FPGA和DSP的中频LFM-PD雷达信号实时处理系统及其实现方法由中频采样模块、数字下变频模块、脉冲压缩模块、相参积累模块、运动补偿模块和恒虚警检测模块组成,被处理的雷达信号首先进入中频采样模块,离散化后的信号送入数字下变频模块进行数字下变频处理,接着进入脉冲压缩模块进行脉冲压缩处理,最后经相参积累模块积累出结果,进入运动补偿模块计算出运动补偿量,最后相参积累结果进入恒虚警检测模块检测出目标。本发明能够满足实时处理的要求,并且开发周期短,灵活性强,适合应用于大规模的雷达检测系统中。

    基于相位补偿处理的扩展目标检测方法

    公开(公告)号:CN102230961A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110079726.5

    申请日:2011-03-31

    Inventor: 王俊 禹娟 文亚亚

    Abstract: 本发明是一种基于相位补偿处理的扩展目标检测方法,分为以下几个步骤:步骤一、扩展目标高分辨一维距离像的产生:即对高分辨雷达的线性调频波信号通过匹配滤波得到扩展目标的一维距离像,步骤二、扩展目标回波序列的相位补偿处理;步骤三、扩展目标的能量积累过程:即通过扩展目标一维距离像中强散射点信号幅度的同相叠加得到扩展目标的检测统计量;步骤四、扩展目标检测过程的实现:该过程主要是通过CA-CFAR检测器实现的。上述环节中,所有工作都是以提高扩展目标检测性能为目的,最终实现扩展目标的正确检测。

    一种基于DSP的高速恒定虚警率检测器及其检测方法

    公开(公告)号:CN101833084A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010169258.6

    申请日:2010-05-05

    Abstract: 一种基于DSP的高速恒定虚警率检测器及其检测方法,该检测器由滑窗模块、检测门限计算模块与信号检测模块组成,它们的连接关系是:被检测信号首先进入滑窗模块,筛选出检测单元、保护单元与参考单元,经由检测门限计算模块计算出所需的检测门限,最后由信号检测模块判定检测单元中是否存在目标。其检测方法有六大步骤:一、确定恒定的虚警概率与参考单元的数量,用公式计算恒定的虚警概率的检测门限,依据计算结果判断目标存在与否;二、计算下一个测试单元的检测门限;三、利用TS201完成SIMD处理模式;四、利用TS201的分支预测机制,判断目标存在与否;五、在寻址连续的4个样本数据时采用DAB操作;六:为提高检测器的处理效率,尽可能的提高指令的并行度。

    基于平均周期的海上小目标检测方法

    公开(公告)号:CN101452075A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200810247554.6

    申请日:2008-12-30

    Abstract: 基于平均周期的海上小目标检测方法,包含以下步骤:(1)对N点的时间序列进行快速傅立叶变换,得到子序列的离散频谱图;(2)根据得到的离散频谱,计算回波序列的平均频率;(3)由平均频率计算序列的平均周期;(4)利用临近距离门的平均周期计算检测门限;(5)对检测门限和待检测距离门的平均周期进行比较,并做出待检测距离门上是否有目标的判断;当海面上有目标时,其回波的平均周期较大,而没有目标时海面回波的平均周期较小,本发明利用这一差异检测海上弱小目标,并且这种方法不需要预先假定海杂波统计模型,不易受海尖峰的干扰。实测数据的应用结果也表明,该方法可以有效检测海上小目标。

    一种基于FPGA的子阵级自适应波束形成方法及装置

    公开(公告)号:CN118465718A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410558983.4

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明是一种基于FPGA的子阵级自适应波束形成方法及装置,用于雷达自适应波束形成。所述装置包括数据接收单元、子阵处理模块、自适应权值求取模块和波束形成单元。所述方法包括:通过子阵处理模块对全阵采样数据降维得到子阵数据;通过自适应权值求取模块先利用最新得到的子阵数据更新Cholesky因子,再进行第一次线性方程组求解得到前向替换的结果;接着利用前向替换的结果进行第二次线性方程组求解得到自适应权值;对子阵数据进行加权输出。本发明实现了在大型阵列中对干扰进行实时抑制,相较于需要积累一定数量的采样数据求取协方差矩阵后才能够进行权值求取的传统方法,本发明在降低计算量的同时能够对干扰的变化进行实时响应。

    一种大规模MIMO阵列雷达成像系统及近场校准方法

    公开(公告)号:CN117930232A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410059742.5

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明是一种大规模MIMO阵列雷达成像系统及近场校准方法,属于毫米波雷达领域。本发明系统将多个雷达射频子系统并行布置在一个准相参架构中,雷达射频子系统包含射频模块与MCU控制模块,设计TDM发射体制使接收端获得无PLL引入初相误差的信号。本发明方法在所述系统得到带有幅度和相位误差的BP成像的总图像后,对成像区域划分网格,获取主瓣网格点和栅瓣网格点的成像结果,设计凸优化的目标函数和约束条件,使经过相位补偿后主瓣网格点的成像结果最大化,栅瓣网格点的成像结果最小化,求解目标得到补偿因子。本发明发挥大规模阵列的高分辨优势,满足对目标高精度成像的需求,适用于近场,电路复杂度较低,校准便捷且通用性强。

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