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公开(公告)号:CN115865193B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310166577.9
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: H04B10/079 , H04L41/069 , H04L41/0823 , H04L41/12
Abstract: 本发明提供了一种用于反射内存组网性能测试的装置及其方法,所述的装置包括光纤交换机、节点设备A、节点设备B、节点设备C、以太网交换机和测试PC,所述节点设备A、节点设备B、节点设备C通过一台光纤交换机进行组网,所述测试PC和节点设备A、节点设备B以及节点设备C之间采用以太网交换机进行连接。本发明通过一台专用的测试主机,预先对应常见操作系统、反射内存相关的代码模块的整理,根据不同的测试场景和测试数据,自动将数据和程序注入各个节点设备之中,最终自动生成测试报告,用户结合实际使用场景根据测试报告选择该组网模式下的最优参数设置。
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公开(公告)号:CN111353123B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010123129.7
申请日:2020-02-27
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06F17/15
Abstract: 本发明公开了一种基于Euler距离的Higuchi分形维数计算方法、系统,其中方法包括:步骤S1,设定一长度为N的时间序列,并以延迟时间间隔k为单位,对设定的时间序列内的时间序列数据进行数据抽取得到k组数列步骤S2,计算每一列数列的序列曲线长度Lm(k);步骤S3,根据各数列的序列曲线长度Lm(k),计算时间序列的曲线长度L(k);步骤S4,分析不同取值下的延迟时间间隔k与时间序列的曲线长度L(k)之间的关系,得到一组曲线数据;步骤S5,对各曲线数据进行直线拟合,得到经拟合后的直线的斜率作为时间序列的分形维数。本发明通过改变HFD算法的运算规则,大幅提高了HFD算法的运算速度。
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公开(公告)号:CN115801216A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310064965.6
申请日:2023-02-06
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明提供了一种基于侦查干扰系统波形复用的高精度时统方法,包括以下步骤:以侦查干扰车一作为主站,其它3个侦查干扰车作为副站,在部署完成之后或执行任务之前,进行一次时间统一,再通过测算计算,本发明能实现对4个侦查干扰车组成的分布式、网络化协同侦查、干扰的高精度时间统一,时间同步精度达到了3ns以内。解决了4台侦查干扰车相互干扰问题;多系统之间的空域、时域、频域有序性问题;侦查数据时标准确性问题。极大的提升了该系统对引信的干扰效果。可以实现对多个侦查干扰系统高精度时统,实现3ns以内的时统精度,使得分布式、网络化协同侦查、干扰成为可能。
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公开(公告)号:CN120044481A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510208376.X
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本申请公开了一种基于相位编码脉冲串信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法,涉及数据处理领域,该方法包括:处理RD频谱的功率分布函数得到只包含目标信息的距离‑多普勒矩阵,排除真目标保护区域,采用二维切换恒虚警率检测算法对只包含假目标的距离‑多普勒矩阵进行检测,提取假目标的延迟坐标;通过均值漂移算法对假目标的延迟坐标进行聚类,根据假目标聚类中心构造一个窗口函数,对二维S‑CFAR检测结果进行处理,剔除假目标,得到真目标的粗检测结果;构造假目标、真目标的多普勒向量空间,得到斜投影算子,进行多普勒滤波,得到仅包含真目标的最终检测结果的一维脉冲压缩结果。本申请能够实现杂波或干扰功率较高时的精细检测。
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公开(公告)号:CN115790279B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211598766.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明提供了基于高精度时统系统的无线电引信协同干扰方法,包括北斗/GPS模块、MCU+FPGA模块、锁相模块、分频电路、驱动模块以及NTP输出模块和IRIG‑B输出模块,协同干扰方法为先将各干扰车部署在指定位置,通过各干扰车上高精度时统系统进行侦察干扰时序校准;在干扰车每完成一次侦察干扰动作后,进行一次时间同步校准,确保各车之间实时时序同步;在每侦察到一次目标信号后,将侦察到的目标信号信息实时存储,并记录该信息时刻。本发明提出了大带宽无线电引信干扰方法,完成对多辆干扰车侦察干扰的时序同步操作,利用高精度时统同步方法,将各干扰车时序同步的误差时间控制在20ns以内,从而实现对新体制无线电引信信号进行多车协同干扰。
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公开(公告)号:CN118425963A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410537263.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了基于正负LFM随机初相调制的雷达距离模糊抑制方法,涉及雷达信息处理技术领域。包括:S1.基于正负LFM脉冲信号构建随机初相调制信号雷达回波模型,获取期望回波;S2.基于参考函数对期望回波进行随机初相消除,得到随机初相消除后的期望回波;S3.对随机初相消除后的期望回波进行基于匹配滤波的距离模糊抑制。本发明基于正负LFM的随机初相调制信号可同时结合基于正负LFM和基于随机初相调制两类方法的优势来抑制距离模糊,同时利用随机初相调制信号技术对发射脉冲进行随机初相调制,可降低干扰信号和发射信号回波的相关性,从而提升SAR成像雷达的抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN111142064B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202010010591.6
申请日:2020-01-06
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明属于阵列信号处理技术领域,具体涉及一种提高阵列自由度和虚拟孔径的阵列设置方法。首先,根据给定的任意阵元数W确定两个线性子阵的阵元数量m和n;其次,根据m和n确定两个线性子阵的阵列间隔dm和dn;最后根据m、n、dm和dn分别确定两个线性子阵的阵元位置。本发明与传统互质阵列相比具有更大的虚拟阵元个数、连续虚拟阵元个数和阵列物理孔径,可以实现任意数阵元的阵列设置,可实现入射信号源数大于阵元数情况下的DOA估计。在相同阵元数情况下,本发明与传统互质阵列相比具有更多的信源到达角估计能力和更低的DOA估计均方根误差。本发明设计简单、合理、可行性高,能有效解决传统互质阵列物理孔径小的实际问题。
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公开(公告)号:CN116660854A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310708570.5
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种雷达信号分选方法和装置,包括:获取包括多列脉冲描述字向量的历史雷达信号脉冲描述字矩阵,对历史雷达信号脉冲描述字矩阵进行压缩,获得脉冲描述字的特征子空间,并利用脉冲描述字的特征子空间获得特征子空间库,利用预设的模型处理实时提取的脉冲描述字向量,获得雷达信号脉冲描述字的主特征子空间,根据收敛的雷达信号脉冲描述字的主特征子空间获得负载矩阵,根据负载矩阵与特征子空间库的正交结果,获得目标雷达信号类型分选结果。该方法在保留原始信号描述字主要特征的前提下实现了雷达信号快速准确分选,为武器装备性能提升提供了理论依据和技术支撑,具有很好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN116610042A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310608435.3
申请日:2023-05-27
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明提供了一种数字仿真系统到半实物仿真系统的参数映射方法。包括以下步骤:根据半实物仿真试验目的,生成受试装备面临的典型电磁环境场景和仿真想定,确定仿真想定规划参数,进行场景仿真推演,生成仿真态势数据和仿真场景数据;生成半实物仿真场景数据;根据半实物仿真场景数据解算设备的位置和姿态参数,生成半实物仿真试验控制指令数据,控制信号发生设备、馈电设备、时间同步设备生成实际受试装备的作战场景的复杂电磁环境信号并辐射;通过构建评估任务,构建评估指标体系,完成半实物仿真试验。本发明能根据不同的场景详细分析对应的半实物各设备的位置和速度,控制半实物仿真设备,使得数字式仿真与半实物试验的有机结合。
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公开(公告)号:CN116609715A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310587839.9
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种双指数波型脉冲形状参数测量误差估计方法,包括步骤:一、对待测双指数波型脉冲的关键形状参数进行预估;二、构建双指数波型脉冲理想模型;三、拟合指数波型脉冲理想模型中参数;四、计算宽带传感器对应输出的脉冲波形;五、获取输出的脉冲波形的峰值、10%~90%前沿和50%~50%半高宽;六、计算峰值、10%~90%前沿和50%~50%半高宽的相对误差。本发明将宽带传感器的频率响应建模为低通和高通理想滤波器级联模型,基于对待测脉冲波形的估计,计算输出波形,进而得到形状参数误差,在测量前根据先验信息对宽带传感器的测量误差进行估计,而确定传感器是否满足要求。
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