一种电磁涡旋波的产生方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119416454A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411430694.2

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明提供一种电磁涡旋波的产生方法,其包括:S1、根据给定的幅度加权同心圆环阵列的结构,计算目标电磁涡旋波主瓣指向角度与发射模态数范围;S2、根据正交分解算法获得激励幅值计算公式,基于所述激励幅值计算公式计算目标电磁涡旋波主瓣指向角度下步骤S1获得的不同发射模态数对应的激励幅值;S3、仿真验证计算得到发射模态数l和对应的激励幅值Am,对电磁涡旋波主瓣指向与峰值旁瓣比进行核算,筛选得到低副瓣高指向精度的幅度加权同心圆环阵电磁涡旋波发射参数。本发明使用正交分解理论推导计算产生低副瓣的给定波束指向的电磁涡旋波,相比于基于搜索的启发式算法本方法具有更强的普适性和实时性,能广泛高效适应不同场景需求。

    一种交通场景下的多目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN117607794A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311573962.1

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明提出一种交通场景下的多目标跟踪方法,将雷达输出的点迹进行聚类形成簇,簇的信息包含簇内雷达点迹的平均位置、平均速度、簇内雷达点迹数量和平均信噪比。在进行航迹更新时,将所有关联到的簇的位置和速度信息,关于当前簇内雷达点迹平均信噪比与雷达点迹数量的乘积占所有关联簇的簇内雷达点迹平均信噪比与雷达点迹数量的乘积的总和的比例加权,将加权结果作为卡尔曼滤波的输入。本发明可以有效缓解目标跟踪的大尺寸目标航迹分裂的问题,适用于复杂交通场景下的多目标跟踪。

    基于毫米波雷达的太赫兹测云雷达反射率因子标校方法

    公开(公告)号:CN113655454B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202111066272.8

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 一种基于毫米波雷达的太赫兹测云雷达反射率因子标校方法,包含以下步骤:步骤S1、采用内定标测量值修正发射功率和回波功率;步骤S2、在球形粒子与瑞利散射条件下计算雷达反射率因子;步骤S3、对雷达反射率因子进行米氏散射修正与衰减订正;步骤S4、评估雷达反射率因子精度。本发明使得定标结果误差小、可靠性高,缩短了定标周期,提高了定标效率。(56)对比文件张晗昀.雷达反射率因子订正前后的同化对比试验《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》.2018,第A009-25页.吴琼;仰美霖;窦芳丽;郭杨;安大伟.星载双频云雷达的云微物理参数反演算法研究《.气象学报》.2018,第76卷(第1期),第160-168页.商建;吴琼;窦芳丽;安大伟.天基太赫兹云雷达需求指标分析与论证.气象与环境科学.2018,(第01期),全文.王洪;雷恒池;杨洁帆.微降水雷达测量精度分析.气候与环境研究.2017,(第04期),全文.

    一种高效二维恒虚警检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116299255A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211139219.0

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种高效二维恒虚警检测方法,在对同一距离单元的速度维数据进行FFT处理之后,更新门限;针对大于门限的数据进行极值判断,获得极值;在距离‑多普勒二维平面以极值为中心选取参考单元,建立矩形参考窗;在矩形参考窗内选择同一距离单元的速度维数据中数据值最大的,建立新的参考窗;采用有序统计量恒虚警OS_CFAR算法将极值与新的参考窗中的所有参考单元比较,判断极值是否为目标。本发明既能满足对复杂环境下多目标的检测要求,又能降低检测时排序过程中的时间消耗,实现对大空域范围目标快速搜索的同时提高工程实现的可能性。

    一种雷达与视频目标自适应关联方法

    公开(公告)号:CN115932830A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211572275.3

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种雷达与视频目标自适应关联方法,包含以下步骤:步骤1,利用雷达目标跟踪技术和视频实时AI识别跟踪技术分别生成雷达航迹、视频航迹;步骤2,对雷达航迹、视频航迹分别均进行时间插值和空间同步;步骤3,将航迹数据关联阶段分为关联期和检查期,根据航迹数据生成关联质量因子Lij并进行质量因子更新;步骤4,对关联质量因子进行粗筛选,得到航迹关联矩阵;步骤5,筛选最优关联关系;步骤6,在检查期,对雷达、视频的全部航迹进行遍历关联匹配判断,生成全关联矩阵。本发明对雷达、视频目标数据的准确关联,增强雷达与视频融合系统的感知准确性、稳定性,同时提升关联处理的实时性,方法具备多重优势。

    一种多通道雷达系统以及外定标方法

    公开(公告)号:CN115792837A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211564815.3

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种多通道雷达系统外定标方法,包含以下步骤:将转接工装固定连接在雷达天线的标校面上,通过测量仪器测量雷达天线标校面和转接工装标校面的平面位置,解算二者固有的相对位置关系;将雷达天线与转接工装组合装入舱体;利用测量仪器分别测量转接工装标校面和外标校源的位置,解算二者的相对位置,调整外标校源位置直至外标校源位于天线的机械零位;对雷达接收机外标校、内标校方式下的通道间相位差进行分析,并解算插入相位。本发明依靠转接工装的转换实现天线标校面的可测,从而对多通道雷达系统进行外标校,提高雷达系统的测量精度。

    一种高分辨率成像雷达阵列设计方法

    公开(公告)号:CN115685208A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211188773.8

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种高分辨率成像雷达阵列设计方法,所述成像雷达具有多个发射阵元和多个接收阵元,包含以下步骤:设置可供多个天线阵元排布的二维区域;根据不模糊测角范围设置方位和俯仰两个方向的栅格间隔,将二维区域分割成二维网格化的区域;限定天线阵元放置区域及区域内的天线阵元个数;采用粒子群优化算法,对二维网格化的区域的发射阵元和接收阵元位置分布进行MIMO虚拟,形成虚拟二维阵列,并预设虚拟二维阵列目标最高旁瓣值不大于T0,以阵列方向图的最高旁瓣为目标函数优化发射和接收阵元位置。采用本申请方法设计的成像雷达具有成本低,分辨率高,旁瓣值低等优点。

    一种用于地形匹配导航的多功能高度表

    公开(公告)号:CN115468535A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211002418.7

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于地形匹配导航的多功能高度表,兼容高分辨测高和大机动测高两种功能,需要在天线波束、信号处理流程等方面进行差异化设计以满足要求;为了满足产品硬件共用,通过软件切换实现测高模式转换,采用兼容性设计措施,其中接收天线将宽波束天线和窄波束天线集成在同一基板;信号处理组和硬件实现兼容性设计,针对高分辨测高和大机动测高信号特征分别采用不同的信号处理流程,使两种测高功能及性能满足要求。

    一种复杂环境下的多传感器优化部署方法

    公开(公告)号:CN113806968A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111219920.9

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种复杂环境下的多传感器优化部署方法,包括以下步骤:S1、确定多传感器系统的综合效能评估因素;S2、进行复杂环境约束下的三维通视性分析;S3、基于S1所述的多传感器系统的效能评估因素,利用层次分析法,构建多传感器系统的综合效能评估函数;S4、利用改进的遗传算法对传感器部署方案进行优化求解。本发明在保证系统综合探测效能的基础上实现更优效费比,能够减少依靠人为经验部署带来的弊端,降低传感器部署成本,提高传感器利用率,具有较明显的应用优势。

    一种基于多块DDS同步的去斜处理方法

    公开(公告)号:CN111273252A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010157750.5

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于多块DDS同步的去斜处理方法,包括以下步骤:步骤1:为所有DDS提供完全一致的参考时钟;步骤2:通过一块FPGA向所有DDS提供完全一致的IO_UPDATE信号;步骤3:通过FPGA对DDS进行同步配置;判断所有DDS的同步时钟信号是否完全对齐;若未对齐,重新配置;步骤4:同步完成后,根据实际需求将一路或多路DDS信号传输至发射前端进行发射,一路DDS信号作为参考信号传输至接收端;步骤5:通过对发射信号与参考信号进行时延精控,完成去斜处理。此发明解决了传统的雷达高度计去斜处理中器件同步性差导致时延偏差的问题,通过多块DDS芯片结合FPGA精准控制输出信号间时延,降低了差频频点与信号带宽,减小了系统硬件压力,实现了测距结果更精准的效果。

Patent Agency Ranking