一种基于短基线统一模型的目标测向方法

    公开(公告)号:CN115774235A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211424566.8

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 一种基于短基线统一模型的目标测向方法,基于计算机实现,先进行改进的极坐标表示(MPR)统一模型构建,再进行MPR模型下测向闭式初解,然后运用基于MPR下改进的逐次非约束最小化方法求解二次约束优化问题得到目标源的角度;再进行测向初解引导源部署;然后进行时空基准系统误差计算;最后进行目标源TDOA测量与时空基准系统误差消除及终解求解;本发明基于修正极坐标的远近场测向统一模型有效避免了短基线定位系统门限效应,使得基于到达时间差测量的无人机群远场目标测向方法成为可能;充分利用了标校源与目标源联合监测时具有相同时空基准系统误差的有利条件,通过标校源时差测量来消除目标源时差测量值中时空基准误差,从而达到提升测向精度效果。

    基于分布式多站监测设备的跳频检测结果补齐方法

    公开(公告)号:CN116436491A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310251291.0

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明为一种基于分布式多站监测设备的跳频检测结果补齐方法,采用多个接收台站分别接收多跳频信号,对每个接收台站接收到的多跳频信号进行检测,并分离提取得到每一跳信号;根据得到的每个接收台站的每一跳信号,进行多站协同的跳频图案补齐操作,最终得到各接收台站的跳频图案检测结果;所述多站协同的跳频图案补齐操作包括漏检补全和/或错检修正;本发明采用分布式布局的多个接收台站对多跳频信号进行接收,利用其他接收台站接收到的跳频图案对某接收台站未检出的跳频图案进行补全,并对某接收台站错检的跳频图案进行修正,解决了传统单站跳频检测出现错误时无法修正而对后续信号侦察造成严重影响的问题。

    基于分布式多站监测设备的跳频检测结果补齐方法

    公开(公告)号:CN116436491B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202310251291.0

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明为一种基于分布式多站监测设备的跳频检测结果补齐方法,采用多个接收台站分别接收多跳频信号,对每个接收台站接收到的多跳频信号进行检测,并分离提取得到每一跳信号;根据得到的每个接收台站的每一跳信号,进行多站协同的跳频图案补齐操作,最终得到各接收台站的跳频图案检测结果;所述多站协同的跳频图案补齐操作包括漏检补全和/或错检修正;本发明采用分布式布局的多个接收台站对多跳频信号进行接收,利用其他接收台站接收到的跳频图案对某接收台站未检出的跳频图案进行补全,并对某接收台站错检的跳频图案进行修正,解决了传统单站跳频检测出现错误时无法修正而对后续信号侦察造成严重影响的问题。

    基于自注意力机制的PDW同源匹配方法

    公开(公告)号:CN116203508A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310227935.2

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了基于自注意力机制的PDW同源匹配方法,包括以下步骤;步骤1:构建数据集,根据匹配场景的划分将数据集分为以下三个部分:同步跨系统数据、异步跨系统数据与异步同系统数据;步骤2:数据预处理,对步骤1的数据在进入算法前进行的预处理;步骤3:类型判断,对数据的匹配参数载频RF、脉宽PW、脉冲PRI分别进行类型判断;数据类型包括非捷变、周期性捷变与非周期性捷变;步骤4:构建自注意力机制网络,判断两组RF或PW或PRI均为周期性捷变或非周期性捷变是否同源。本发明能够使得异步的雷达PDW串进行同源匹配,对单个子系统内未被利用的定位参数加以利用以此实现一体化系统定位成功率的提升。

    基于校准源的运动固态体定位方法

    公开(公告)号:CN116007633A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310176232.1

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提出了一种基于校准源地运动固态体定位方,实现步骤为:(1)构建运动固态体的定位场景并初始化参数;(2)构建测量向量;(3)构造估计向量并获取估计向量的最大似然解;(4)获取运动固态体的定位结果。本发明通过在定位场景中引入了一个校准源,在构建测量向量时使用了校准源与锚节点之间的距离测量信息,通过每次迭代过程中对测量向量更新的过程,不断消除锚节点的位置误差,有效抑制了由锚节点位置误差带来的定位精度的恶化问题,实现了对运动固态体定位精度的提升。

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