-
公开(公告)号:CN108614261B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201810477644.8
申请日:2018-05-18
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01S13/72
Abstract: 本发明公开了一种组网雷达系统多目标跟踪下的辐射参数控制方法,该方法所完成的主要任务是考虑由一部共用雷达发射机和多部雷达接收机组成的组网雷达系统,在满足预先给定各目标跟踪精度、检测性能以及组网雷达系统发射资源约束的条件下,自适应动态调整多目标跟踪过程中共用雷达发射机的采样间隔、驻留时间和辐射功率等辐射参数,最小化组网雷达系统的截获概率,从而提升多目标跟踪时组网雷达系统的射频隐身性能。
-
公开(公告)号:CN111025275B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911146372.4
申请日:2019-11-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种基于射频隐身的多基雷达辐射参数多目标联合优化方法,包括确定多基雷达系统组成及其工作参数;构建以雷达二元选择变量、雷达采样间隔、驻留时间和发射信号带宽为自变量的预测贝叶斯克拉美‑罗下界矩阵,将其作为下一时刻运动目标预测跟踪精度的衡量指标;建立基于射频隐身的多基雷达辐射参数多目标联合优化模型;求解联合优化模型。该方法在满足下一时刻多基雷达系统发射资源约束的条件下,以最小化下一时刻多基雷达对所有目标的总驻留时间和所有照射目标预测跟踪精度之和为优化目标,对雷达分配方式、辐射雷达的采样间隔、驻留时间以及发射信号带宽等参数进行联合优化设计,进一步提升多基雷达系统多目标跟踪时的射频隐身性能。
-
公开(公告)号:CN109164418B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810762653.1
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明公开了一种频谱共享环境下基于LPI的组网雷达稳健OFDM波形设计方法,包括根据先验知识,获取通信系统发射信号及各子载波处目标频率响应的不确定性集合,并用上、下界已知的不确定性集合表征各子载波处目标相对各雷达和通信系统的频率响应区间;建立频谱共享环境下组网雷达稳健OFDM波形设计的数学模型;确定拉格朗日乘子的最优解;将各拉格朗日乘子的最优解带入KKT必要条件,获取各雷达的稳健OFDM发射波形;最终确定组网雷达系统的总发射功率。本发明不仅考虑了通信系统发射信号对组网雷达目标跟踪性能的影响,而且考虑了目标频率响应的不确定性,保证了频谱共享环境下组网雷达射频隐身性能的最优下界。
-
公开(公告)号:CN107392861B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201710512077.0
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯比例混合模型的稀疏表示SAR图像降斑方法,属于图像滤波研究领域。本方法首先,建立单个图像块的稀疏表示模型;然后根据相干斑的统计特性与贝叶斯估计原理,将稀疏系数用GSM模型进行表示,得到优化模型;同时对SAR图像进行分类,根据分类结果建立稀疏模型;最后,利用凸优化方法对上述模型求解,得到最优的稀疏表示,进而得到降噪图像。本方法能够实现在有效抑制相干斑的同时较好地保留SAR图像的细节信息,达到良好的图像重建质量。
-
公开(公告)号:CN109164418A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810762653.1
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01S7/282
Abstract: 本发明公开了一种频谱共享环境下基于LPI的组网雷达稳健OFDM波形设计方法,包括根据先验知识,获取通信系统发射信号及各子载波处目标频率响应的不确定性集合,并用上、下界已知的不确定性集合表征各子载波处目标相对各雷达和通信系统的频率响应区间;建立频谱共享环境下组网雷达稳健OFDM波形设计的数学模型;确定拉格朗日乘子的最优解;将各拉格朗日乘子的最优解带入KKT必要条件,获取各雷达的稳健OFDM发射波形;最终确定组网雷达系统的总发射功率。本发明不仅考虑了通信系统发射信号对组网雷达目标跟踪性能的影响,而且考虑了目标频率响应的不确定性,保证了频谱共享环境下组网雷达射频隐身性能的最优下界。
-
公开(公告)号:CN108717180A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810727949.X
申请日:2018-07-05
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种基于斯塔克尔伯格博弈的组网雷达功率分配方法,包括以下步骤:S1:获取组网雷达系统中各雷达与目标之间以及各雷达与通信系统之间的路径传播损耗;S2:根据预先设定的目标探测信干噪比门限和各雷达发射功率上限建立基于非合作博弈的组网雷达功率分配模型;S3:计算通信系统从组网雷达处得到的博弈收益;S4:获取组网雷达系统中各雷达的发射功率迭代表达式;S5:通信系统增加单位干扰功率价格c,并向各雷达进行广播,不断迭代更新,直至通信系统效用函数收敛,此时,所得即为满足约束条件的各雷达发射功率值。本发明既在满足给定目标探测性能的条件下最小化各雷达发射功率,而且还尽量使通信系统的博弈效用最大化。
-
公开(公告)号:CN105957345B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610403920.7
申请日:2016-06-08
Applicant: 南京航空航天大学
Inventor: 孔莹莹
IPC: G08G1/01 , G08G1/0962
Abstract: 本发明公开了车辆行驶数据处理方法,包括:根据汽车型号建立仪表盘模板数据库;实时获取车辆行驶过程中的仪表盘图像信息,车辆行驶前方的图像信息以及车辆状态信息;监测车辆状态,若发现车辆状态异常:提取仪表盘图像信息与仪表盘模板数据库相比对,识别车速数据和仪表盘指示信号数据,结合其他信息生成图像和行车数据,进行汇总保存,并发出报警信息;若发现车辆状态为交通事故:提取涉事车辆的行车数据,还原事故发生过程。本发明将行车过程中发生的事件与对应的仪表盘图像联系起来,图像数据可以作为直观的证据、用于违章判定、事故责任判定。
-
公开(公告)号:CN108896985B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201810599523.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种基于射频隐身的组网雷达多目标跟踪采样间隔控制方法,属于雷达信号处理技术领域。本方法包括如下步骤:(1)根据各目标雷达散射截面数据库与目标运动状态先验知识,获取各目标相对不同雷达的RCS值以及各目标相对不同雷达的距离;(2)构建带有雷达分配变量和采样间隔等辐射资源参数变量的贝叶斯克拉美罗下界作为表征各目标跟踪精度的衡量指标;(3)根据预先设定的目标q跟踪精度门限建立基于射频隐身的组网雷达多目标跟踪采样间隔控制模型;(4)采用基于射频隐身的组网雷达多目标跟踪采样间隔控制方法,在各个时刻选择合适的雷达以最大采样间隔对相应目标进行跟踪。本发明提升了组网雷达系统在多目标跟踪过程中的射频隐身性能。
-
公开(公告)号:CN111132335B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911292017.8
申请日:2019-12-16
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了雷达通信一体化系统子载波聚类与功率联合分配方法,包括确定雷达通信一体化系统目标探测与无线通信模型及环境先验知识;分别构建表征目标参数估计性能的互信息表达式和表征通信性能的数据传输速率表达式;根据预先设定的目标参数估计性能互信息阈值ξrad和数据传输速率阈值ξcom,建立雷达通信一体化系统子载波聚类与功率联合分配模型;求解雷达通信一体化系统子载波聚类与功率联合分配模型。可有效降低雷达通信一体化系统的总发射功率,有效提升系统射频隐身性能。
-
公开(公告)号:CN108717180B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201810727949.X
申请日:2018-07-05
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种基于斯塔克尔伯格博弈的组网雷达功率分配方法,包括以下步骤:S1:获取组网雷达系统中各雷达与目标之间以及各雷达与通信系统之间的路径传播损耗;S2:根据预先设定的目标探测信干噪比门限和各雷达发射功率上限建立基于非合作博弈的组网雷达功率分配模型;S3:计算通信系统从组网雷达处得到的博弈收益;S4:获取组网雷达系统中各雷达的发射功率迭代表达式;S5:通信系统增加单位干扰功率价格c,并向各雷达进行广播,不断迭代更新,直至通信系统效用函数收敛,此时,所得即为满足约束条件的各雷达发射功率值。本发明既在满足给定目标探测性能的条件下最小化各雷达发射功率,而且还尽量使通信系统的博弈效用最大化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-