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公开(公告)号:CN113109809B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110206677.0
申请日:2021-02-24
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国人民解放军军事科学院国防工程研究院工程防护研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种基于联合像素的大斜视SAR地面运动目标分离和聚焦方法,包括:S1:获取目标的粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像;S2:对粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像进行联合像素处理,得到目标的高精度垂直速度;S3:通过高精度垂直速度构建优化分离算子,并通过优化分离算子从粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像中分离得到GMT图像;S4:对GMT图像进行二次解耦合处理,得到解耦合后的GMT图像;S5:对解耦合后的GMT图像进行相位重构和速度搜索,得到目标的水平速度;S6:根据高精度垂直速度和水平速度对解耦合后的GMT图像进行一次项和三次项补偿,得到GMT精确聚焦图像。本发明方法可以消除杂波散射点多普勒模糊和通道间差异的影响。
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公开(公告)号:CN113109809A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110206677.0
申请日:2021-02-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种基于联合像素的大斜视SAR地面运动目标分离和聚焦方法,包括:S1:获取目标的粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像;S2:对粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像进行联合像素处理,得到目标的高精度垂直速度;S3:通过高精度垂直速度构建优化分离算子,并通过优化分离算子从粗聚焦GMT图像和粗聚焦杂波散射点图像中分离得到GMT图像;S4:对GMT图像进行二次解耦合处理,得到解耦合后的GMT图像;S5:对解耦合后的GMT图像进行相位重构和速度搜索,得到目标的水平速度;S6:根据高精度垂直速度和水平速度对解耦合后的GMT图像进行一次项和三次项补偿,得到GMT精确聚焦图像。本发明方法可以消除杂波散射点多普勒模糊和通道间差异的影响。
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公开(公告)号:CN112147593A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010911173.4
申请日:2020-09-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种高速密集爆炸物破片目标的四维参数估计方法:将雷达天线的每个子阵的回波信号和参考信号混频,得到每个子阵的接收信号,并对其施加一个数字加权,形成多个和波束、方位差波束和俯仰差波束,并进行信号处理;确定俯仰、方位差和比曲线,得到对应的俯仰差斜率、方位差斜率;确定信号处理后的俯仰、方位差和比曲线,得到目标偏离波束中心的俯仰高度△z,采用△z对信号处理后的方位差和比曲线进行校正,得到目标偏离波束中心的方位距离;确定目标的位置、方位角和俯仰角;根据多普勒通道数计算出目标的径向速度vr,得到速度的模糊次数i,并得到目标的实际径向速度;最后计算出目标的实际速度;该方法修正了距离误差和速度模糊,提高准确度。
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公开(公告)号:CN112147593B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010911173.4
申请日:2020-09-02
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国人民解放军军事科学院国防工程研究院工程防护研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种高速密集爆炸物破片目标的四维参数估计方法:将雷达天线的每个子阵的回波信号和参考信号混频,得到每个子阵的接收信号,并对其施加一个数字加权,形成多个和波束、方位差波束和俯仰差波束,并进行信号处理;确定俯仰、方位差和比曲线,得到对应的俯仰差斜率、方位差斜率;确定信号处理后的俯仰、方位差和比曲线,得到目标偏离波束中心的俯仰高度△z,采用△z对信号处理后的方位差和比曲线进行校正,得到目标偏离波束中心的方位距离;确定目标的位置、方位角和俯仰角;根据多普勒通道数计算出目标的径向速度vr,得到速度的模糊次数i,并得到目标的实际径向速度;最后计算出目标的实际速度;该方法修正了距离误差和速度模糊,提高准确度。
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公开(公告)号:CN113391284A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110568283.X
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国人民解放军军事科学院国防工程研究院工程防护研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明属于雷达信号处理技术领域,具体公开了一种基于长时间积累的临空高速目标检测方法,首先对脉冲压缩后的回波信号按脉冲数进行分段,并补偿每一段内的回波信号包络的距离走动和多普勒扩展;再对每一段内补偿后的结果进行段内的相参积累;最后对所有回波信号进行段间的包络移动和非相参积累,使回波信号能量得以有效积累。采用时间分段、段内相参积累、段间非相参积累的长时间积累方法,既解决了长时间相参积累计算量问题,又解决了回波信号相参性变差的问题;提高了检测性能,易于工程实现。
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