一种无需模板信号的微波关联成像探测方法

    公开(公告)号:CN117518164A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311357443.1

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明将“稀疏合成孔径”的思路引入微波关联成像探测领域,同时引入同时多接收通道的信号接收与关联处理成像机制,提出一种无需模板信号的微波关联成像探测方法。基于已知飞行轨迹的稀疏合成孔径接收机,以不同空间位置同时接收的多通道信号的空间‑时间二维相关为基础,以不同孔径位置实际接收信号互为关联处理的信号模板,通过空间‑时间关联处理,重建目标成像探测结果。本发明涉及的方法基于关联成像处理,所用回波信号在采样过程中使用了稀疏的“合成孔径”,空间采样的稀疏孔径位置以及回波信号采样的采样频率等均无需遵循经典的奈奎斯特采样原理,而是可以依据探测质量的实际用户需求,由用户根据需要任意设置。

    基于微波关联雷达的探测和成像处理方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN117518160A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311350081.3

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波关联雷达的探测和成像处理方法、系统及装置,属于雷达探测成像技术领域。所述探测和成像处理方法通过将频率分集天线阵列将雷达搭载于机动平台来实现,先通过雷达系统的天线阵列从不同阵元同时辐射脉宽相同但有限的电磁脉冲,不同阵元辐射的电磁脉冲采用不同频率的电磁波。雷达系统接收目标散射的电磁回波;然后再对接收的回波数据进行传统的一阶关联成像处理,即可在保证最优分辨率条件下确保目标的高质量成像并输出清晰的成像探测结果。成像探测过程及信号处理简单,但性能良好,分辨率高,可以满足远距离、高分辨的微波关联探测需求。

    一种基于阿波罗尼斯圆的空间几何迭代卫星定位方法

    公开(公告)号:CN116256788A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310525799.5

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于阿波罗尼斯圆的空间几何迭代卫星定位方法,解决了在卫星发射强度未知时无法完成定位的问题;属于卫星定位领域;包括:接收站接收雷达波功率强度,得到卫星到接收站的距离比常量;基于阿波罗尼斯圆的原理,通过常量得到球心和半径,构建阿波罗尼斯球以及目标卫星位置模型,得到多个球面相交的目标定位区域模型;通过迭代预设半径缩小目标定位区域,直至达到定位精度要求,停止迭代,输出目标卫星当前时刻的位置坐标;迭代所有时刻的位置坐标拟合出目标卫星运行曲线得到目标卫星运行轨道。本发明无需得知卫星发射强度,通过构造阿波罗尼斯球得到卫星位置,通过迭代改变球半径不断缩小球面相交区域,提高定位精度。

    一种基于相邻帧构型匹配的恒星抑制方法

    公开(公告)号:CN116091804A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310022949.0

    申请日:2023-01-08

    Abstract: 本发明针对大视场望远镜的大畸变、动态畸变和先验信息不足的问题,提出了一种基于相邻帧构型匹配的恒星抑制方法,包括:根据恒星间构型的稳定性,建立恒星构型变量指标;获取目标恒星图像中连续三帧图像,质心提取后进行图像配准;通过质心邻域匹配法,对图像配准后的各质心点相邻帧的恒星进行帧间初匹配,得到初步识别恒星;基于初步识别恒星,建立主伴结合构型体,将满足恒星构型变量指标的主伴星对记录为匹配成功;根据恒星间构型的稳定性,设置构型体稳定性评价指标,对匹配成功的主伴结合构型体进行恒星识别。本发明无需任何先验信息,无需构建畸变模型,实现轻量化、简便化的快速识别,有效抑制了动态畸变,实现了对恒星的准确识别。

    稀疏合成孔径微波关联探测系统及方法

    公开(公告)号:CN117518163A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311343896.9

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种稀疏合成孔径微波关联探测系统及方法,该系统包括运动平台,以及设置在运动平台上的雷达传感器,所述雷达传感器随着运动平台运动,其所使用的雷达天线在非等间隔的空间位置处发射和接收目标的散射回波信号,雷达天线顺序地从一个空间位置移动到下一个空间位置,形成一个随机的、稀疏的探测孔径,从而在不同的空间位置采样,且雷达辐射的信号的载波频率采用随机频率编码。基于该系统,本发明提出了一种多视角稀疏合成孔径关联成像的信号处理方法,极大减少脉冲数(孔径数)、增加了脉冲频率跳变的灵活性,降低了平台运动的影响,同时有效扩展了成像探测的孔径尺寸,提升了远距离探测的方位分辨能力。

    基于频域互模糊函数插值映射辐射源无源定位方法和设备

    公开(公告)号:CN116203501A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310469943.8

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域互模糊函数插值映射辐射源无源定位方法和设备,解决了现有互模糊函数映射准确度低且计算量大的问题;属于辐射源无源定位领域;包括:基于生成的时频差查找表,得到与接收到的辐射源信号对应的网格点频差值和网格点时差值,确定时频域计算范围;将网格点频差值作为输入,通过频域互模糊函数模型,输出模型频差坐标、模型时差坐标和频差函数值;将模型时差坐标、频差函数值及网格点时差值作为输入,通过Sinc插值子模型构建的插值模型,输出时差函数值;将时差函数值映射到时频差查找表的网格点上,形成射频分布图,定位得到辐射源的位置坐标。本发明避免了中间参数估计的精度损失;减少了运算量,定位速度快、精度高。

    一种低信噪比逆合成孔径雷达联合运动补偿方法

    公开(公告)号:CN118534464A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410613235.1

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种低信噪比逆合成孔径雷达联合运动补偿方法,属于雷达信号处理领域,解决了低信噪比条件下高速运动补偿及平动补偿精确补偿困难的问题;包括:根据参考距离、RVP补偿后的时域回波、径向距离和径向速度构建联合运动补偿模型;对观测径向距离集合进行多项式拟合,得到空间目标径向距离的多项式系数的初值集合;以初值集合为输入,利用RTH算法求解空间目标的粗略运动参数,再利用Nelder‑Mead算法求解空间目标的精确运动参数;根据精确运动参数对回波进行联合运动补偿,进行傅里叶变换得到目标的高质量ISAR图像。本发明通过联合运动补偿模型,降低了高速运动残余误差对平动补偿的影响,提高了低信噪比条件下的运动补偿的精度,实现了高质量成像。

    一种低信噪比条件下的高机动目标平动补偿方法

    公开(公告)号:CN118501877A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410613381.4

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种低信噪比条件下的高机动目标平动补偿方法,属于雷达信号处理领域,解决了低信噪比条件下高机动目标平动补偿困难的问题,包括:通过时域回波、径向距离和参考距离构建平动补偿模型;将参考距离集合进行拟合得到径向距离的多项式系数的初值集合;采用SAO‑KOA混合优化算法通过初值集合估计目标的精确运动参数,根据精确运动参数对回波进行平动补偿,并进行距离瞬时多普勒成像,得到目标的高质量ISAR成像结果。本发明建立了基于平均图像熵最小的联合平动补偿模型,提出了基于同步提取变换的距离瞬时多普勒成像模型,实现了低信噪比条件下的高机动目标平动补偿,提高了成像分辨率,得到了高机动目标的高聚焦质量成像结果。

    一种高速运动和空变相位误差联合补偿的ISAR成像方法

    公开(公告)号:CN118444316A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410613369.3

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种高速运动和空变相位误差联合补偿的ISAR成像方法,属于雷达信号处理领域,解决了高速运动和空变相位误差精确补偿困难的问题。包括:通过RVP补偿后的时域回波的离散形式并结合高速运动补偿矩阵、方位空变误差补偿矩阵和距离空变误差补偿矩阵构建高速运动和空变相位误差联合补偿模型;以平均包络熵和拉普拉斯图像熵作为目标函数,利用NSGA‑Ⅱ算法对高阶多项式形式的目标运动参数进行优化求解,输出最优解集;根据最小欧式距离从最优解集中选取最优运动参数;通过最优运动参数对时域回波进行高速运动和空变相位误差联合补偿。本发明降低了高速运动残余误差对空变相位误差补偿的影响,提高了空变相位误差补偿的精度,实现了高质量成像。

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