桅杆遮挡时八单元均匀圆阵天线导向矢量构建方法

    公开(公告)号:CN103116153B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310055904.X

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种桅杆遮挡时八单元均匀圆阵天线导向矢量构建方法,主要解决现有技术忽视桅杆遮挡效应而导致八单元均匀圆阵天线导向矢量与实际情况差别大的问题。其实现的具体步骤如下,(1)架设阵子;(2)放置信号源;(3)测试归一化波瓣图;(4)拟合归一化波瓣图凹口处曲线;(5)划分区间;(6)选取到达角;(7)构建导向矢量;(8)判断是否已选取完所有的到达角;(9)各到达角导向矢量构建完毕。本发明具有构建的导向矢量更加符合实际情况的优点,本发明所构建的导向矢量可用于各种阵列信号处理领域,本发明也适用于桅杆遮挡效应存在时其他均匀圆阵导向矢量的构建。

    一种外辐射源雷达恒虚警检测方法

    公开(公告)号:CN103809162A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410040292.1

    申请日:2014-01-27

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/414

    摘要: 本发明属于雷达恒虚警检测技术领域,公开了一种外辐射源雷达恒虚警检测方法。该外辐射源雷达恒虚警检测方法,包括以下步骤:获取外辐射源雷达的距离-多普勒矩阵A;对所述距离-多普勒矩阵A中元素进行修正,得到修正后检测矩阵B;对B进行恒虚警预检测,得到矩阵C;对矩阵C中非零元素进行幅度补偿,得到矩阵D;将矩阵D按行划分为矩阵Ε和矩阵F;对矩阵Ε和矩阵F分别进行两次排序、两次取点,最后得到恒虚警检测结果。

    桅杆遮挡时八单元均匀圆阵天线导向矢量构建方法

    公开(公告)号:CN103116153A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310055904.X

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种桅杆遮挡时八单元均匀圆阵天线导向矢量构建方法,主要解决现有技术忽视桅杆遮挡效应而导致八单元均匀圆阵天线导向矢量与实际情况差别大的问题。其实现的具体步骤如下,(1)架设阵子;(2)放置信号源;(3)测试归一化波瓣图;(4)拟合归一化波瓣图凹口处曲线;(5)划分区间;(6)选取到达角;(7)构建导向矢量;(8)判断是否已选取完所有的到达角;(9)各到达角导向矢量构建完毕。本发明具有构建的导向矢量更加符合实际情况的优点,本发明所构建的导向矢量可用于各种阵列信号处理领域,本发明也适用于桅杆遮挡效应存在时其他均匀圆阵导向矢量的构建。

    一种基于GPU架构的改进的粒子滤波方法

    公开(公告)号:CN104022756A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410241879.9

    申请日:2014-06-03

    IPC分类号: H03H17/02

    摘要: 本发明属于粒子滤波技术领域,特别涉及一种基于GPU架构的改进的粒子滤波方法。该基于GPU架构的改进的粒子滤波方法包括以下步骤:S1:在CPU端设定粒子个数和观测时刻k;在GPU端初始化粒子;S2:将观测向量传输至GPU显存;当k=1时,执行步骤S3;S3:在GPU端进行重要性采样;S4:在GPU端进行二次采样,得到k时刻的最大似然采样粒子;S5:利用GPU得出k时刻每个最大似然采样粒子的接受概率;S6:在GPU端计算k时刻估计值。S7:在CPU端计算k时刻每个最大似然采样粒子的重采样索引;在GPU端根据重采样索引得出k时刻的重采样粒子,作为下一时刻的初始粒子;S8:将步骤S3至步骤S7重复执行M次,得出M个时刻的估计值。

    一种基于GPU架构的改进的粒子滤波方法

    公开(公告)号:CN104022756B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410241879.9

    申请日:2014-06-03

    IPC分类号: H03H17/02

    摘要: 本发明属于粒子滤波技术领域,特别涉及一种基于GPU架构的改进的粒子滤波方法。该基于GPU架构的改进的粒子滤波方法包括以下步骤:S1:在CPU端设定粒子个数和观测时刻k;在GPU端初始化粒子;S2:将观测向量传输至GPU显存;当k=1时,执行步骤S3;S3:在GPU端进行重要性采样;S4:在GPU端进行二次采样,得到k时刻的最大似然采样粒子;S5:利用GPU得出k时刻每个最大似然采样粒子的接受概率;S6:在GPU端计算k时刻估计值。S7:在CPU端计算k时刻每个最大似然采样粒子的重采样索引;在GPU端根据重采样索引得出k时刻的重采样粒子,作为下一时刻的初始粒子;S8:将步骤S3至步骤S7重复执行M次,得出M个时刻的估计值。

    一种外辐射源雷达恒虚警检测方法

    公开(公告)号:CN103809162B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410040292.1

    申请日:2014-01-27

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明属于雷达恒虚警检测技术领域,公开了一种外辐射源雷达恒虚警检测方法。该外辐射源雷达恒虚警检测方法,包括以下步骤:获取外辐射源雷达的距离-多普勒矩阵A;对所述距离-多普勒矩阵A中元素进行修正,得到修正后检测矩阵B;对B进行恒虚警预检测,得到矩阵C;对矩阵C中非零元素进行幅度补偿,得到矩阵D;将矩阵D按行划分为矩阵Ε和矩阵F;对矩阵Ε和矩阵F分别进行两次排序、两次取点,最后得到恒虚警检测结果。

    基于GPU架构的自适应递归最小二乘杂波对消方法

    公开(公告)号:CN103226193B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310090570.X

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: G06F19/00 G01S7/36

    摘要: 本发明公开了一种基于GPU架构的自适应递归最小二乘杂波对消方法,主要解决基于CPU架构的自适应杂波对消处理速度受限于硬件平台和对消处理难于实现并行的问题。其实现步骤为:在CPU主机端对杂波对消的参数进行初始化,并把用于杂波对消的数据传输至图形处理器GPU显存中;将递归最小二乘RLS杂波对消处理中涉及到的矩阵相乘、矩形相减、规约求和等运算,调度到GPU硬件平台上并行执行,得到杂波对消后的数据;将对消处理后的数据传输至主机端内存中,由CPU负责后续的数据处理工作。本发明具有硬件平台搭建简单、稳定性好、加速性能好、扩展性强、易于开发的优点,可用于缩短实际工程中杂波对消处理的时间。

    基于GPU架构的自适应递归最小二乘杂波对消方法

    公开(公告)号:CN103226193A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310090570.X

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: G01S7/36

    摘要: 本发明公开了一种基于GPU架构的自适应递归最小二乘杂波对消方法,主要解决基于CPU架构的自适应杂波对消处理速度受限于硬件平台和对消处理难于实现并行的问题。其实现步骤为:在CPU主机端对杂波对消的参数进行初始化,并把用于杂波对消的数据传输至图形处理器GPU显存中;将递归最小二乘RLS杂波对消处理中涉及到的矩阵相乘、矩形相减、规约求和等运算,调度到GPU硬件平台上并行执行,得到杂波对消后的数据;将对消处理后的数据传输至主机端内存中,由CPU负责后续的数据处理工作。本发明具有硬件平台搭建简单、稳定性好、加速性能好、扩展性强、易于开发的优点,可用于缩短实际工程中杂波对消处理的时间。