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公开(公告)号:CN113625273A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110731753.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种混叠数字信号合成孔径定位方法,涉及雷达信号处理领域,包括:按照预设采样时间,接收辐射源发射的信号,得到多个回波信号;针对各回波信号,在快时间域进行傅里叶变换,确定每个回波信号对应的发射源的发射频率,并获得第一回波信号;对各发射频率下的第一回波信号在方位向去载频,得到第二回波信号;在慢时间域对第二回波信号进行傅里叶变换,得到第三回波信号;根据预设距离构造匹配滤波器,并根据第三回波信号及匹配滤波器确定目标辐射源;获得目标辐射源的方位位置和距离位置。本发明从多个维度对时频耦合的回波信号进行分离,将多辐射源定位问题转化为单一辐射源的定位问题,通过引入合成孔径体制,提高了辐射源定位精度。
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公开(公告)号:CN114814838B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210240741.1
申请日:2022-03-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于正交基斜距展开的合成孔径无源定位方法,包括:接收辐射源发射的信号;对信号进行带通滤波后,在快时间域内进行傅里叶变换,得到第一信号;对第一信号进行方位向去载频,得到第二信号;利用正交近似法,将辐射源与雷达自身之间的斜距历程展开为二次斜距等式后,确定二次斜距等式的系数,并根据系数构造二次匹配函数;将第二信号在慢时间域内进行傅里叶变换,得到第三信号,并根据第三信号和匹配函数确定信号在不同斜距历程处的匹配滤波结果,获得定位结果图;根据定位结果图,确定辐射源的定位结果。本发明采用正交近似法进行斜距历程的展开,与合成孔径技术结合后能够实现对辐射源的精准定位。
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公开(公告)号:CN111103585B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201911206778.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达信号处理领域,具体涉及基于双通道联合处理的合成孔径宽带信号源侦察成像方法,包括:获取第一雷达信号和第二雷达信号;对第一雷达信号和第二雷达信号进行去载频操作得到去载频后的第一雷达信号和去载频后的第二雷达信号;对去载频后的第一雷达信号和去载频后的第二雷达信号分别进行距离维压缩得到第一距离维压缩信号和第二距离维压缩信号;对第一距离维压缩信号和第二距离维压缩信号分别进行方位维压缩操作得到第一压缩信号和第二压缩信号;对第一压缩信号和第二压缩信号进行时差估计操作与频差估计操作得到时差和频差。本发明具有平台间数据传输量少,本发明方法具有单通道处理的能力,也有双通道联合处理的精度。
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公开(公告)号:CN113702971A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110795925.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种用于合成孔径无源定位系统中的雷达波束宽度设计方法,涉及雷达信号处理领域,包括:接收信号源的发射信号,得到接收信号;对接收信号去载频,得到第一信号,并根据各个预设距离分别构造匹配函数后,得到第一信号在各个预设距离处的聚焦结果;根据聚焦结果,确定定位误差与合成孔径长度的对应关系,并按照预设定位误差确定第一波束宽度;以雷达波束宽度为自变量,确定接收信号的方位带宽,在根据方位带宽确定波束宽度与方位分辨率之间的对应关系后,按照预设分辨率精度,确定第二波束宽度;根据第一波束宽度和第二波束宽度,确定合成孔径无源定位系统中雷达的波束宽度。此种设计方式能够同时满足高精度和高分辨定位的需求。
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公开(公告)号:CN111175734B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201911194716.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达信号处理领域,具体涉及一种基于虚拟等效合成孔径的辐射源定位测速方法及系统,包括:若干基站获取发射信号得到若干接收信号;根据若干基站得到若干基站对应的若干三维坐标;根据相关公式对若干接收信号进行相关操作得到若干相关信号;根据相关信号得到最大相关信号;对若干基站的预设采样率和最大相关信号进行相关操作得到若干相关时差;根据若干相关时差和若干三维坐标得到辐射源位置;对若干接收信号进行干涉处理得到若干干涉信号;根据若干干涉信号得到最大方位向干涉信号;根据最大方位向干涉信号和预设采样率得到若干多普勒频率差;根据辐射源位置和若干多普勒频率差得到辐射源速度。具有定位精度高的特点。
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公开(公告)号:CN112068099A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010762523.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于误差补偿的多辐射源快速多辐射源快速定位测速方法和装置,所述方法包括:分别获取若干传感器的三维位置和速度矢量以及若干目标辐射源的三维位置和速度矢量;根据若干传感器的三维位置与速度矢量的测量误差获得测量协方差矩阵;获得传感器与目标辐射源的加噪距离差以及加噪距离速率差;获得噪声协方差矩阵;根据加噪距离差和加噪距离速率差获得误差矢量方程;获取误差矢量方程的加权最小二乘解;根据测量协方差矩阵和噪声协方差矩阵得到加权矩阵;获得每个目标辐射源的真实位置及速度信息。本发明的方法和装置具有定位精度高,快速实时定位多个辐射源的特点。
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公开(公告)号:CN113625273B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110731753.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种混叠数字信号合成孔径定位方法,涉及雷达信号处理领域,包括:按照预设采样时间,接收辐射源发射的信号,得到多个回波信号;针对各回波信号,在快时间域进行傅里叶变换,确定每个回波信号对应的发射源的发射频率,并获得第一回波信号;对各发射频率下的第一回波信号在方位向去载频,得到第二回波信号;在慢时间域对第二回波信号进行傅里叶变换,得到第三回波信号;根据预设距离构造匹配滤波器,并根据第三回波信号及匹配滤波器确定目标辐射源;获得目标辐射源的方位位置和距离位置。本发明从多个维度对时频耦合的回波信号进行分离,将多辐射源定位问题转化为单一辐射源的定位问题,通过引入合成孔径体制,提高了辐射源定位精度。
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公开(公告)号:CN114814838A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210240741.1
申请日:2022-03-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于正交基斜距展开的合成孔径无源定位方法,包括:接收辐射源发射的信号;对信号进行带通滤波后,在快时间域内进行傅里叶变换,得到第一信号;对第一信号进行方位向去载频,得到第二信号;利用正交近似法,将辐射源与雷达自身之间的斜距历程展开为二次斜距等式后,确定二次斜距等式的系数,并根据系数构造二次匹配函数;将第二信号在慢时间域内进行傅里叶变换,得到第三信号,并根据第三信号和匹配函数确定信号在不同斜距历程处的匹配滤波结果,获得定位结果图;根据定位结果图,确定辐射源的定位结果。本发明采用正交近似法进行斜距历程的展开,与合成孔径技术结合后能够实现对辐射源的精准定位。
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公开(公告)号:CN111175734A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911194716.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达信号处理领域,具体涉及一种基于虚拟等效合成孔径的辐射源定位测速方法及系统,包括:若干基站获取发射信号得到若干接收信号;根据若干基站得到若干基站对应的若干三维坐标;根据相关公式对若干接收信号进行相关操作得到若干相关信号;根据相关信号得到最大相关信号;对若干基站的预设采样率和最大相关信号进行相关操作得到若干相关时差;根据若干相关时差和若干三维坐标得到辐射源位置;对若干接收信号进行干涉处理得到若干干涉信号;根据若干干涉信号得到最大方位向干涉信号;根据最大方位向干涉信号和预设采样率得到若干多普勒频率差;根据辐射源位置和若干多普勒频率差得到辐射源速度。具有定位精度高的特点。
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公开(公告)号:CN113702971B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110795925.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种用于合成孔径无源定位系统中的雷达波束宽度设计方法,涉及雷达信号处理领域,包括:接收信号源的发射信号,得到接收信号;对接收信号去载频,得到第一信号,并根据各个预设距离分别构造匹配函数后,得到第一信号在各个预设距离处的聚焦结果;根据聚焦结果,确定定位误差与合成孔径长度的对应关系,并按照预设定位误差确定第一波束宽度;以雷达波束宽度为自变量,确定接收信号的方位带宽,在根据方位带宽确定波束宽度与方位分辨率之间的对应关系后,按照预设分辨率精度,确定第二波束宽度;根据第一波束宽度和第二波束宽度,确定合成孔径无源定位系统中雷达的波束宽度。此种设计方式能够同时满足高精度和高分辨定位的需求。
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