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公开(公告)号:CN111965642A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010653580.X
申请日:2020-07-08
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于高超声速平台的前斜视多通道SAR-GMTI杂波抑制方法,包括:建立高超声速平台前斜视多通道SAR-GMTI几何模型,并得到雷达与运动目标斜距历程及运动目标初始回波信号;对运动目标初始回波信号进行快时间向FFT操作,得到快时间频域回波信号以及快时间频域-慢时间时域回波信号;根据快时间频域-慢时间时域回波信号得到快时间压缩-慢时间CFT域回波信号;根据快时间压缩-慢时间CFT域回波信号得到运动目标粗略聚焦信号和杂波粗略聚焦信号;确定快时间压缩-慢时间CFT域回波信号中运动目标信号垂直航迹向的运动参数;得到运动目标提取因子;根据运动目标提取因子得到无模糊运动目标信号。该方法可有效提高回波信号的信杂噪比。
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公开(公告)号:CN108459312B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201810250674.5
申请日:2018-03-26
申请人: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开了一种基于复合多径因子估计的加权多频最大似然仰角估计方法,其主要思路为:确定阵列雷达,所述阵列雷达包括N个天线阵元,所述阵列雷达向其检测范围的目标发射包括Q个频点的信号后接收来自目标的多频复合回波信号,所述目标的多频复合回波信号包括Q个频点回波;确定目标距离单元,得到N个天线阵元对Q个频点回波的L次数字采样快拍数据,计算第q个频点回波的协方差矩阵估计q=1,2,3,…,Q;进而获得多频复合权值矩阵W;以及多频回波的复合协方差矩阵估计确定阵列雷达的角度搜索范围,以设定间隔对阵列雷达的角度搜索范围进行多次搜索,得到多次搜索后对应的空间谱值,然后构造空间谱Z,进而得到目标的仰角估计值。
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公开(公告)号:CN108549059A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810251037.X
申请日:2018-03-26
申请人: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开了一种复杂地形条件下的低空目标仰角估计方法,其主要思路为:确定雷达,雷达的检测范围内存在低空目标,低空目标为距离地面设定距离处的目标,雷达包括的阵元总个数为N,确定数字慢采样总次数为Snap,雷达向其检测范围内的低空目标发射信号并接收低空目标回波信号;确定低空目标距离单元,然后对低空目标回波信号在低空目标距离单元处进行Snap次数字慢采样,计算得到低空目标回波信号采样数据协方差矩阵估计值 确定雷达的搜索角度范围[θα,θβ],θα表示雷达的搜索角度最小值,θβ表示雷达的搜索角度最大值;构造低空目标回波信号能量谱E,进而得到低空目标仰角估计值,所述低空目标仰角估计值为一种复杂地形条件下的低空目标仰角估计结果。
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公开(公告)号:CN108152812A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711330498.8
申请日:2017-12-13
申请人: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01S13/68
摘要: 本发明公开了一种调整网格间距的改进AGIMM跟踪方法,思路为:确定雷达,所述雷达扫描范围内存在目标,雷达对目标进行扫描探测;建立雷达直角坐标系和雷达极坐标系,确定在雷达直角坐标系下雷达对目标的量测值,分别得到雷达对目标的初始状态向量 以及雷达对目标的初始误差协方差矩阵P0;分别确定交互模型集及交互模型集初始值;确定交互模型集的卡尔曼滤波初始值;计算3采样时刻第j个机动转弯子模型的状态向量滤波输出值 至N采样时刻第j个机动转弯子模型的状态向量滤波输出值 和3采样时刻第j个机动转弯子模型的误差协方差滤波输出值Pj(3|3)至N采样时刻第j个机动转弯子模型的误差协方差滤波输出值Pj(N|N),并记为一种调整网格间距的改进AGIMM跟踪结果。
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公开(公告)号:CN113030891B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110180230.0
申请日:2021-02-08
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明提供的一种雷达系统中目标点聚合处理的优化方法,通过获取恒虚警率检测出来的待处理点迹以及待处理点迹的点迹信息,对点迹根据幅值信息进行预排序进行优化,组成点迹数组,然后使用索引方式以及目标的窗的方式,对点迹数组中的点迹进行聚合处理,获得待处理点迹聚合处理后的结果。相比于现有技术,本发明可以降低点迹聚合处理目标点的时间复杂度,在处理大量点迹时可以满足实时性的要求。
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公开(公告)号:CN108152812B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201711330498.8
申请日:2017-12-13
申请人: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01S13/68
摘要: 本发明公开了一种调整网格间距的改进AGIMM跟踪方法,思路为:确定雷达,所述雷达扫描范围内存在目标,雷达对目标进行扫描探测;建立雷达直角坐标系和雷达极坐标系,确定在雷达直角坐标系下雷达对目标的量测值,分别得到雷达对目标的初始状态向量以及雷达对目标的初始误差协方差矩阵P0;分别确定交互模型集及交互模型集初始值;确定交互模型集的卡尔曼滤波初始值;计算3采样时刻第j个机动转弯子模型的状态向量滤波输出值至N采样时刻第j个机动转弯子模型的状态向量滤波输出值和3采样时刻第j个机动转弯子模型的误差协方差滤波输出值Pj(3|3)至N采样时刻第j个机动转弯子模型的误差协方差滤波输出值Pj(N|N),并记为一种调整网格间距的改进AGIMM跟踪结果。
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公开(公告)号:CN112014807A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010824214.6
申请日:2020-08-17
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种频率捷变雷达的自适应杂波抑制方法,包括步骤:建立频率捷变信号模型,构造频率捷变雷达的回波数据模型,获取目标所在距离门的采样信号作为待处理输入信号;设计广义多普勒窗函数;设计对应于杂波多普勒通道的距离匹配滤波器组;计算所述待处理输入信号在杂波多普勒通道上的高分辨一维距离像;构造杂波加噪声协方差矩阵;设计对应于目标多普勒通道的杂波抑制滤波器组;并利用该杂波抑制滤波器组对待处理输入信号进行杂波抑制和一维距离像生成。本发明可利用频率捷变雷达一次CPI内发射的所有脉冲实现杂波抑制和相参处理,并且具有较强的适应性,即适用于杂波功率谱展宽的情况和不同的杂波起伏情况。
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公开(公告)号:CN112014807B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010824214.6
申请日:2020-08-17
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种频率捷变雷达的自适应杂波抑制方法,包括步骤:建立频率捷变信号模型,构造频率捷变雷达的回波数据模型,获取目标所在距离门的采样信号作为待处理输入信号;设计广义多普勒窗函数;设计对应于杂波多普勒通道的距离匹配滤波器组;计算所述待处理输入信号在杂波多普勒通道上的高分辨一维距离像;构造杂波加噪声协方差矩阵;设计对应于目标多普勒通道的杂波抑制滤波器组;并利用该杂波抑制滤波器组对待处理输入信号进行杂波抑制和一维距离像生成。本发明可利用频率捷变雷达一次CPI内发射的所有脉冲实现杂波抑制和相参处理,并且具有较强的适应性,即适用于杂波功率谱展宽的情况和不同的杂波起伏情况。
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公开(公告)号:CN109061589B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201810736112.1
申请日:2018-07-06
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明提出了一种随机跳频雷达的目标运动参数估计方法,解决了现有测速方案积累时间过长、计算量大、抗噪性能差的问题。主要步骤是:设计发射随机跳频信号的波形参数并接收目标回波;数字信号预处理;慢时间采样向量预处理;构造差频向量组;构造多普勒域广义傅里叶变换矩阵组;广义多普勒变换与非相参处理;运动补偿处理;距离维相参积累和去冗余处理,得到多个距离门中目标正确的一维距离像。本发明由目标回波构造了一组维度递减的差频向量,并对各个差频向量分别做广义多普勒处理,在非相参积累后的广义多普勒谱中即可读出目标径向速度的估计值。本发明需要的积累时间短,计算量小,抗噪性能好,用于随机跳频雷达的目标探测与脉冲积累。
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公开(公告)号:CN108549059B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201810251037.X
申请日:2018-03-26
申请人: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开了一种复杂地形条件下的低空目标仰角估计方法,其主要思路为:确定雷达,雷达的检测范围内存在低空目标,低空目标为距离地面设定距离处的目标,雷达包括的阵元总个数为N,确定数字慢采样总次数为Snap,雷达向其检测范围内的低空目标发射信号并接收低空目标回波信号;确定低空目标距离单元,然后对低空目标回波信号在低空目标距离单元处进行Snap次数字慢采样,计算得到低空目标回波信号采样数据协方差矩阵估计值确定雷达的搜索角度范围[θα,θβ],θα表示雷达的搜索角度最小值,θβ表示雷达的搜索角度最大值;构造低空目标回波信号能量谱E,进而得到低空目标仰角估计值,所述低空目标仰角估计值为一种复杂地形条件下的低空目标仰角估计结果。
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