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公开(公告)号:CN117029738A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311010305.6
申请日:2023-08-10
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本公开涉及微变监测雷达图像与三维地形的匹配误差评估方法及存储介质,方法包括:建立第一映射模型和第二映射模型;根据第一映射模型得到目标点的实际雷达图像;实际雷达图像映射到原始三维地形上,得到无误差三维地形;初始化卫星系统定位孔径位置,设置迭代初始值与终止迭代的匹配误差精度要求;根据第二映射模型得到目标点的有误差雷达图像;有误差雷达图像映射到原始三维地形上,得到有误差三维地形;根据匹配误差继续循环迭代,更新雷达孔径起始和终止点位置,直到满足匹配误差精度要求。通过本公开的各实施例能够指导微变监测雷达合成孔径起始和终止点位置测量和后续校正流程的开发,对监测区域灾害隐患点的判定和标识具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116911356A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310814309.3
申请日:2023-07-04
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G06N3/0464 , G06N3/08 , G01S13/90 , G01B15/06 , G01C5/00
Abstract: 本公开涉及基于深度卷积神经网络优化的InSAR相位解缠方法、装置及存储介质,方法包括构建训练数据集,包括随机生成的图像和随机生成的高斯图像;基于得到的训练数据集对ResNet网络训练;通过优化器和损失函数矫正ResNet网络预测出的结果;将InSAR实测数据干涉图输入到经测试的神经网络模型中得到解缠出的真实相位。通过本公开的各实施例,在相位解缠中具有更高的精度和鲁棒性、抗噪性能更好。
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公开(公告)号:CN113640801B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111092417.1
申请日:2021-09-17
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本公开涉及用于地基SAR低旁瓣成像模式的方法、装置及存储介质,至少基于在距离向采用非均匀步进频信号并且在方位向直线轨道上采用非均匀步进采样,以获得脉冲压缩后无信噪比损失的二维低旁瓣效果;其中:所述非均匀步进频信号和/或所述非均匀步进采样,基于窗函数配置。通过本公开的各实施例,能够通过脉冲压缩获得二维低旁瓣效果的同时避免加窗处理,减少信噪比损失,提高地基雷达的成像质量。
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公开(公告)号:CN116468956A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310491943.8
申请日:2023-04-28
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V20/10 , G06V10/762 , G06V10/40 , G06V10/54
Abstract: 本申请公开了一种基于极化SAR数据的分类方法及电子设备,方法包括:对极化SAR图像进行预处理,以使所述极化SAR图像符合特征提取的要求;对所述极化SAR图像进行特征提取,生成所述极化SAR图像的目标极化参数以及目标纹理信息;对所述极化SAR图像的目标极化参数以及目标纹理信息进行聚类操作,生成具有不同特征的多个数据集,其中,所述聚类操作包括对所述目标极化参数以及所述目标纹理信息进行分裂操作和合并操作;对所述多个数据集进行分类操作,生成具有不同属性的多个数据子集。
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公开(公告)号:CN109752714B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201910104665.X
申请日:2019-02-01
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明提供了一种旋转雷达微变监测数据处理方法和雷达系统。所述雷达系统包括旋转机构,所述旋转机构安装有单天线,所述数据处理方法包括:采集步骤:通过控制所述旋转机构进行旋转,采集所述单天线在接收模式下接收的散射回波,所述散射回波为通过所述单天线在发射模式下发射的发射波经由检测区域散射而形成,所述检测区域与所述旋转机构的轴线的距离大于所述旋转机构的旋转半径;成像步骤:根据所述散射回波进行成像。本申请实施例的旋转雷达微变监测数据处理方法和雷达系统能够通过具有安装有单天线的旋转机构进行监测,由于单天线的配置简单,而旋转机构的监测范围较大,从而实现了更有效地监测。
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公开(公告)号:CN116125468A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310158727.1
申请日:2023-02-22
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本公开涉及平面孔径稀疏非均匀采样三维成像方法、装置及存储介质,方法包括:在距离向、方位向、高度向对观测区域进行稀疏非均匀采样;对回波数据进行距离压缩,获得目标区域的位置;对目标区域在距离向、方位向、高度向划分若干单元,构造距离矩阵;基于距离矩阵构造观测方程;通过观测方程,得到目标的三维复图像。通过本公开的各实施例,有效地解决稀疏非均匀采样导致的高旁瓣的问题,提高分辨率和提高数据获取效率。
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公开(公告)号:CN109709548B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN201910104574.6
申请日:2019-02-01
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明提供了一种雷达成像方法和雷达系统。所述雷达系统包括旋转机构,所述旋转机构安装有发射天线和接收天线,所述雷达成像方法包括:通过控制所述旋转机构进行旋转,通过所述接收天线接收在所述旋转机构处于多个不同角度的情况下的散射回波,其中,所述散射回波为通过所述发射天线发射的发射波经由检测区域散射而形成,所述检测区域与所述旋转机构的轴线的距离大于所述旋转机构的旋转半径;根据所述散射回波进行成像。本申请实施例的雷达成像方法和雷达系统能够首先通过控制所述旋转机构进行旋转,通过所述接收天线接收在所述旋转机构处于多个不同角度的情况下的散射回波,然后根据散射回波进行成像,从而在保证检测精度的同时实现了更大的监测范围。
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公开(公告)号:CN112200137B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011183741.X
申请日:2020-10-29
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/762
Abstract: 本公开提供了一种图像的识别方法及相应装置、存储介质及电子设备,图像的识别方法包括:获取目标区域的第一图像和第二图像;所述第一图像和所述第二图像的采集条件不同;基于所述第一图像和所述第二图像的异质性信息确定差异图像;对所述差异图像进行FCM计算和二次分类,得到初始标签场图像;基于所述差异图像和所述初始标签场图像识别第二图像相比第一图像的变化。本公开中得到的差异图像边缘连续性、区域完整性均较佳,并且降低了利用ICM‑MRF算法对差异图进行计算时,迭代次数增加易陷入局部最优解的几率,能够准确地识别第二图像相比第一图像的变化,进而提高了变化区域的精确度。
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公开(公告)号:CN112864622B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201911175079.0
申请日:2019-11-26
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于弧形阵列天线的波束方向的控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:根据目标位置以及弧形阵列天线所对应的圆心确定第一方向;基于所述第一方向控制弧形阵列天线中的与所述第一方向对应的第一天线阵元组中的各天线阵元导通作为工作天线阵元;其中第一天线阵元组中的相邻两个天线阵元之间间隔距离相同;基于所述第一天线阵元组的合成波束的初始方向以及目标位置确定合成波束的目标方向;基于所述合成波束的目标方向确定各所述天线阵元的辐射波束的目标辐射方向;将各所述天线阵元的辐射波束的辐射方向调整至所述目标辐射方向,以控制由各所述天线阵元的辐射波束合成的波束方向为所述目标方向。
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公开(公告)号:CN109597070B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811634739.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本申请提供了一种螺旋扫描式弧形阵列微波成像的方法及装置。所述方法包括:S1,根据所述预设工作方式获取微波信号;S2,在匀速运动中,控制弧形阵列天线对外连续辐射所述微波信号,所述辐射所述微波信号的轨迹呈螺旋状;S3,通过所述弧形阵列天线获取与所述微波信号相关联的后回波数据;S4,根据所述后回波数据获取连续微波图像。本申请可以在平台直线运动时对平台周围大区域场景进行连续高分辨率观测成像,而且该方法不仅能够实现弧形阵列天线随平台匀速直线飞行进行大范围大视角观测,而且还能保留常规弧形阵列雷达全方位成像的优势。
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