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公开(公告)号:CN110674782A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910947684.9
申请日:2019-09-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于分数熵的红外弱小目标检测方法,属于原始红外图像处理及目标检测领域,解决现有技术的红外弱小目标检测困难的问题。本发明在获取的待检测的原始红外图像上建立滑动窗口,根据滑动窗口、滑动窗口的滑动步长和原始红外图像得到备用熵值图像;基于滑动窗口的滑动步长,按照从左往右、从上往下在原始红外图像上滑动一次滑动窗口,得到一个ROI区域,计算ROI区域的分数熵并将其赋值给备用熵值图像对应的像素,继续滑动窗口直到遍历完整个原始红外图像;将赋值后的分数熵图像中的像素值映射到空间[0,255]内得到熵值图像;将熵值图像进行形态学处理后,再确定目标位置与大小,并在原图上进行重定位,即得到检测结果。
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公开(公告)号:CN110033038A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910279782.X
申请日:2019-04-09
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 目前气动热试验有效数据段的选取主要是依靠人工判读标注,工作量大,耗时耗力。本发明提出一种自动选取数据段的方法。具体步骤如下:步骤一、收集测热试验数据;步骤二、通过CNN对测热试验数据分类,输出有效的数据;步骤三、滑动窗口截取数据;步骤四、利用CNN网络判定数据;步骤五、输出有效数据段的正确概率;步骤六、确定初始标注位置。本发明提出的方法具有自适应能力,可有效提升测热试验数据的提取效率,对防热结构的设计和高超声速飞行器的飞行安全有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106054143B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610542988.3
申请日:2016-07-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种外辐射源雷达同频干扰的消除方法。该方法包括:获取参考天线接收的参考信号及阵元天线接收的M个回波信号;利用参考信号消除M个回波信号中的直达波信号以及多径信号得到M个第一回波信号,构造得到回波信号矩阵;对回波信号矩阵进行独立分量分析得到3个独立分量信号;利用3个独立分量信号对回波信号矩阵进行3次时域干扰相消,得到3个第二回波信号;对每个第二回波信号与参考信号作距离‑多普勒二维相关得到3个相关矩阵,利用相关矩阵进行目标检测,其中能够获得目标信息的相关矩阵对应的第二回波信号即为消除同频干扰后的回波信号。本发明能够有效消除主瓣内的同频干扰,从而获得较好的目标检测结果。
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公开(公告)号:CN106341157B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610816299.7
申请日:2016-09-12
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工的射频域快速自干扰抑制系统与方法,所述的系统包括射频发射通道、发射天线、射频接收通道、接收天线、时延器、干扰重建支路、降维运算支路和减法器。本发明提供了一种同时同频全双工的射频域快速自干扰抑制系统与方法,在第二可调移相电路的移相值设置为0°和90°时,将第二可调移相电路的输出信号与接收天线接收到的信号通过乘法器相乘,再根据两个移相值下乘法器输出的信号计算出最佳的移相值和衰减值,对可调衰减器和第一可调移相电路进行调整,实现了将可调衰减器、第一可调移相电路最优值的二维求解转化为接收自干扰信号与自干扰参考信号相关的一维求解和后续计算,提高了射频域自干扰抑制的收敛速度。
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公开(公告)号:CN104573240B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510014488.8
申请日:2015-01-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种周期性非均匀介质波导特征模分析的七点频域有限差分方法,主要步骤是:首先进行有限差分的网格剖分,使非均匀介质的分界面与剖分单元吻合,计算节点为剖分单元顶点;进而利用周期性边界条件,通过等效谐振腔理论,将介质中电磁场实频域的场方程转化为复频域的场方程;通过计算节点相邻的8个剖分单元分界面上场的切向连续性边界条件,利用与计算节点相邻的7个计算节点插值实现非均匀介质的场方程离散;通过离散的场方程,利用特征值分解技术得到特征模式的频率及场分布;建立波导各个模式的传播常数与工作频率的函数关系,从而指导周期性非均匀介质波导的设计。本发明解决了现有技术无法实现沿传播方向介质分布非均匀的问题。
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公开(公告)号:CN104077498B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201410351145.6
申请日:2014-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明属于外辐射源雷达多目标跟踪技术领域,特别涉及一种结合目标角度的外辐射源雷达多目标跟踪方法。该结合目标角度的外辐射源雷达多目标跟踪方法包括以下步骤:对外辐射源雷达接收的数字电视信号依次进行解调、重编码,重构出各个发射站的直达波信号;利用每个发射站的直达波信号对外辐射源雷达接收的数字电视信号进行自适应杂波相消处理,得到杂波相消后信号;根据所述杂波相消后信号、以及重构出的各个发射站的直达波信号,得到各个目标的观测量;根据每个目标相对于外辐射源雷达的角度,采用概率假设密度粒子滤波方法对外辐射源雷达矩形观测区域内的每个目标实施定位跟踪,每个目标的定位跟踪方法为到达时间定位方法。
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公开(公告)号:CN106771733A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611116355.2
申请日:2016-12-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种多芯测井电缆的模拟装置,该多芯测井电缆的模拟装置包括第一个电缆接头,多根缆芯,N个基本模拟单元与第二个电缆接头。所述N个基本模拟单元串联连接后形成的整体分别通过多根缆芯与两个电缆接头连接构成一种多芯测井电缆的模拟装置。本发明具有与真实多芯测井电缆相同的信号冲激响应,所述N个基本模拟单元均包含电阻电容印制电路板和耦合磁孔阵列,可以准确地模拟真实测井电缆在不同频率下的信号衰减及信号耦合特性。调整衰减电阻、耦合电容和磁芯参数可以模拟不同性能的测井电缆。从而在传输特性上,可以灵活地和准确地模拟真实测井电缆。简化测井仪器的开发及测试过程,降低测井仪器的测试成本。
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公开(公告)号:CN106291472A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610615762.1
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种外辐射源雷达的干扰抑制方法。该方法包括:步骤1,获取参考信号向量以及回波信号向量;步骤2,获取剩余回波信号向量;步骤3,构造恒虚警检测向量;步骤4,保存杂波抑制权矢量的元素中的次大值及其索引,并初始化;步骤5,判断第一元素和第二元素是否满足预设条件;步骤6,若满足,保存第二距离多普勒单元,并转至步骤7;若不满足,令j加1,若j≤N,则转至步骤5;若j>N,令i加1,j=i+1,若i≤N-1,转至步骤5;步骤7,重置参考信号向量;步骤8,令i加1,j=i+1,若i≤N-1,转步骤5,若i>N-1,保存参考信号向量。本发明能够消除参考信号中的目标回波信号,解决相应目标在距离多普勒处理时的能量积累削弱的问题,消除虚假目标。
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公开(公告)号:CN106199547A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610504925.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/411
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了基于外辐射源雷达的慢速弱目标检测方法。该方法包括如下步骤:将接收天线划分为m个等距重叠的子阵,获取m个等距重叠的子阵接收的子信号以及参考天线接收的参考信号,计算得到第一协方差矩阵,对其进行特征分解得到特征值及对应的特征向量,对特征向量进行正交化,利用较大的M个特征值对应的正交化后的特征向量构造干扰子空间,将子信号的求和信号投影到干扰子空间的正交子空间中以获得目标回波信号,对参考信号与目标回波信号作距离-多普勒二维相关得到相关矩阵,对相关矩阵进行恒虚警检测得到慢速弱目标的目标信息。本发明能够提高目标的检测信噪比,实现对慢速弱目标的有效检测。
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公开(公告)号:CN106054143A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610542988.3
申请日:2016-07-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种外辐射源雷达同频干扰的消除方法。该方法包括:获取参考天线接收的参考信号及阵元天线接收的M个回波信号;利用参考信号消除M个回波信号中的直达波信号以及多径信号得到M个第一回波信号,构造得到回波信号矩阵;对回波信号矩阵进行独立分量分析得到3个独立分量信号;利用3个独立分量信号对回波信号矩阵进行3次时域干扰相消,得到3个第二回波信号;对每个第二回波信号与参考信号作距离‑多普勒二维相关得到3个相关矩阵,利用相关矩阵进行目标检测,其中能够获得目标信息的相关矩阵对应的第二回波信号即为消除同频干扰后的回波信号。本发明能够有效消除主瓣内的同频干扰,从而获得较好的目标检测结果。
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