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公开(公告)号:CN114415180A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210321319.9
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种融合SAR高分辨图像与一维距离像的稳定跟踪方法:步骤1,获取双极化SAR图像数据并进行预处理,得到三个目标在SAR图像中的位置信息;步骤2,对三个目标中每个目标,取距离目标区域中心点位置最近的最终融合的目标信息作为跟踪预设目标位置;步骤3,计算得到当前帧周期内每个待检测目标点与上一帧周期内每个待检测目标点之间的相关隶属度,形成关联矩阵;得到对应的多个待检测目标的航迹;步骤4,对于每个待检测目标的航迹,得到待检测目标的航迹作为待跟踪的航迹;步骤5,获取待跟踪的航迹的距离、角度以及速度的跟踪量。相较于现有技术,本发明的方法具有高精度,且能够实现目标航迹的稳定跟踪。
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公开(公告)号:CN114419453A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210335606.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/25 , G06V10/28 , G06V10/36 , G06V10/762 , G06V10/84 , G06K9/62 , G01S13/04 , G01S7/41 , G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁散射特征与拓扑构型的群目标检测方法:步骤1,接收双极化SAR图像;步骤2,得到极化增强图像;步骤3,得到均值滤波图像;步骤4,选择分割算法,采用选择的分割算法对步骤3得到的均值滤波图像进行处理,得到第一二值图像;步骤5,对均值滤波图像作MRF分割,得到第二二值图像;步骤6,对步骤4得到的第一二值图像采用先行后列的聚类方法进行目标像素聚类,得到多个单目标;步骤7,得到第二二值图像对应的多个单目标;步骤8,得到多个目标群;步骤9,选取置信度值最大的目标群作为检测到的目标群。本发明能够满足实际应用场景对SAR图像中群目标高精度及实时检测的需求。
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公开(公告)号:CN114419453B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210335606.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/25 , G06V10/28 , G06V10/36 , G06V10/762 , G06V10/84 , G06K9/62 , G01S13/04 , G01S7/41 , G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁散射特征与拓扑构型的群目标检测方法:步骤1,接收双极化SAR图像;步骤2,得到极化增强图像;步骤3,得到均值滤波图像;步骤4,选择分割算法,采用选择的分割算法对步骤3得到的均值滤波图像进行处理,得到第一二值图像;步骤5,对均值滤波图像作MRF分割,得到第二二值图像;步骤6,对步骤4得到的第一二值图像采用先行后列的聚类方法进行目标像素聚类,得到多个单目标;步骤7,得到第二二值图像对应的多个单目标;步骤8,得到多个目标群;步骤9,选取置信度值最大的目标群作为检测到的目标群。本发明能够满足实际应用场景对SAR图像中群目标高精度及实时检测的需求。
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公开(公告)号:CN114415180B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210321319.9
申请日:2022-03-30
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种融合SAR高分辨图像与一维距离像的稳定跟踪方法:步骤1,获取双极化SAR图像数据并进行预处理,得到三个目标在SAR图像中的位置信息;步骤2,对三个目标中每个目标,取距离目标区域中心点位置最近的最终融合的目标信息作为跟踪预设目标位置;步骤3,计算得到当前帧周期内每个待检测目标点与上一帧周期内每个待检测目标点之间的相关隶属度,形成关联矩阵;得到对应的多个待检测目标的航迹;步骤4,对于每个待检测目标的航迹,得到待检测目标的航迹作为待跟踪的航迹;步骤5,获取待跟踪的航迹的距离、角度以及速度的跟踪量。相较于现有技术,本发明的方法具有高精度,且能够实现目标航迹的稳定跟踪。
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公开(公告)号:CN113630280B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111178931.7
申请日:2021-10-11
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: H04L41/14
Abstract: 本发明涉及一种分布式协同仿真运行平台,所述的分布式协同仿真运行平台由底层软/硬件、通信中间件和上层构成,通过对所述底层软/硬件的封装和屏蔽,在所述上层的应用软件和所述底层软/硬件之间实现解耦,通过后台的平台配置工具和状态监测工具实现对所述通信中间件的运行管理;所述上层的应用软件与仿真模型基于所述底层软/硬件中的数据库和通信服务器实现数据通信与存储。解决了雷达电子战仿真应用的协同仿真平台中的传输、计算、存储、时间管理等多项关键问题,并通过采用异步时间推进的方式,保留了仿真雷达电子战信号各成员的原有时间步进节拍,保证了仿真雷达电子战信号仿真的逼真性。
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公开(公告)号:CN113567915B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111140271.3
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种主被动复合射频探测器挂飞试验装置,由圆形状的吸波材料和偏转安装支架组成,吸波材料粘贴在飞机的机头安装面,用于吸收入射到飞机机头安装面的电磁波;偏转安装支架为底部安装面、中间支撑筒和偏转安装面组成一体的结构,底部安装面通过紧固装置与所述飞机机头安装面固定;中间支撑筒位于吸波材料中央;偏转安装面相对于所述飞机的机头安装面存在一个先俯仰往下15~45度,然后方位往右15~45度的偏转;偏转安装面通过一个引导头与主被动复合射频探测器的底部固定。可以避免在低频段飞机机腹或机翼电磁反射对射频探测器被动测向的影响,并扩大了试验验证的射频探测器测向跟踪视场范围及试验验证的主动探测的入射余角。
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公开(公告)号:CN113946949A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111185418.0
申请日:2021-10-12
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种面向射频探测器的电磁环境信号多层次多粒度仿真方法,首先分别建立电磁环境信号仿真的辐射源仿真模型、散射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型;辐射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型构成辐射源仿真子系统;散射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型构成散射源仿真子系统;辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统作为应用软件,运行于仿真基础平台之上,实现对射频探测器的性能仿真试验交互;根据射频探测器的实时发射信号和运动姿态,所述辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统输出给射频探测器进行复杂电磁环境性能仿真试验。为射频探测器性能仿真试验提供支撑。仿真效率高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113567915A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111140271.3
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种主被动复合射频探测器挂飞试验装置,由圆形状的吸波材料和偏转安装支架组成,吸波材料粘贴在飞机的机头安装面,用于吸收入射到飞机机头安装面的电磁波;偏转安装支架为底部安装面、中间支撑筒和偏转安装面组成一体的结构,底部安装面通过紧固装置与所述飞机机头安装面固定;中间支撑筒位于吸波材料中央;偏转安装面相对于所述飞机的机头安装面存在一个先俯仰往下15~45度,然后方位往右15~45度的偏转;偏转安装面通过一个引导头与主被动复合射频探测器的底部固定。可以避免在低频段飞机机腹或机翼电磁反射对射频探测器被动测向的影响,并扩大了试验验证的射频探测器测向跟踪视场范围及试验验证的主动探测的入射余角。
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公开(公告)号:CN114218814A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210165602.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , H01Q21/00 , H01Q21/29 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种降低距离维波束形成副瓣的稀疏阵列优化配置方法:步骤1,根据稀疏分布天线阵列分布的口径D和阵元数N,以奇数元的非均匀布阵形式为分布式稀疏阵列的基本阵型;步骤2,选取稀疏分布天线阵列的中心阵元为参考阵元;步骤3,计算基本阵型所需要的阵元间距调整基础量:步骤4,计算各阵元相对于参考阵元的X坐标;步骤5,计算相位加权矢量组成的相位加权矩阵;步骤6,计算以距离r为变量的距离维波束图;步骤7,对阵元位置设置随机扰动;步骤8,计算新的波束图。本发明在无需幅度加权的条件下,仅通过优化配置阵元位置,实现较低副瓣的距离维数字波束形成效果,从而降低距离维从副瓣进入的干扰信号的影响。
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公开(公告)号:CN113630280A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111178931.7
申请日:2021-10-11
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明涉及一种分布式协同仿真运行平台,所述的分布式协同仿真运行平台由底层软/硬件、通信中间件和上层构成,通过对所述底层软/硬件的封装和屏蔽,在所述上层的应用软件和所述底层软/硬件之间实现解耦,通过后台的平台配置工具和状态监测工具实现对所述通信中间件的运行管理;所述上层的应用软件与仿真模型基于所述底层软/硬件中的数据库和通信服务器实现数据通信与存储。解决了雷达电子战仿真应用的协同仿真平台中的传输、计算、存储、时间管理等多项关键问题,并通过采用异步时间推进的方式,保留了仿真雷达电子战信号各成员的原有时间步进节拍,保证了仿真雷达电子战信号仿真的逼真性。
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