-
公开(公告)号:CN119511227A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411531382.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种联合散射中心估计与哈里斯鹰优化的进动参数估计方法,包括:根据频域回波信号,估计目标的散射中心的径向距离信息;根据径向距离信息,估计目标的初始进动角频率及初始相位;基于第一径向距离估计模型,采用哈里斯鹰优化算法对进动特征参数的估计值进行多轮优化得到目标的进动特征参数的最优值;其中,第一径向距离估计模型是根据目标各散射中心的径向距离间的数量关系构建的,第一径向距离估计模型能够通过包括所有进动特征参数的多项式表示,其中一个进动特征参数是根据初始进动角频率及初始相位计算的。本发明基于频域数据进行参数估计能够提高估计精度。
-
公开(公告)号:CN119395696A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411432251.7
申请日:2024-10-14
IPC: G01S13/90 , G01S7/28 , G01S7/295 , H04L47/783 , G06T11/00
Abstract: 本发明提供基于地理坐标系的星载SAR快速BP成像分布式装置,涉及雷达信号处理技术领域。包括:多个集群的工作从节点,用于从分布式存储模块中获取每个子孔径对应的数据,利用快速BP成像算法,依次对每个经过脉冲压缩之后的回波数据块中的所有子孔径对应的数据进行并行处理,得到每个经过脉冲压缩之后的回波数据块对应的多个子孔径图像,通过上采样方法将多个子孔径图像进行融合,得到多个子场景图像,将多个子场景图像发送到分布式汇总模块;分布式汇总模块,用于对多个子场景图像进行相干相加,得到至少一个全分辨率的单景图像,根据单景图像,确定成像图像。这样,在高轨成像中成像处理的时间较短,成像的分辨率较高以及成像的成本较低。
-
公开(公告)号:CN119335523A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411870010.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高速太赫兹雷达粗速度反演和融合精速度估计方法和设备,通过将获取的全孔径太赫兹回波信号所对应的每个慢时间信号在距离向上均匀划分成#imgabs0#个子孔径信号;对各子孔径信号进行距离脉压处理得到#imgabs1#个子孔径脉压信号,#imgabs2#为慢时间信号的总数;从子孔径脉压信号中筛选出子孔径脉压信号样本;根据各子孔径脉压信号样本确定粗速度;对全孔径太赫兹回波信号进行粗速度误差补偿得到粗速度误差补偿后信号,并根据补偿后信号确定距离差分速度;对全孔径太赫兹回波信号进行补偿得到二次速度补偿后信号;根据二次速度补偿后信号确定包络误差速度和多普勒速度;根据距离差分速度、包络误差速度和多普勒速度,估计得到雷达的精速度,提高了估计精度。
-
公开(公告)号:CN119149888A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411058343.3
申请日:2024-08-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/16
Abstract: 本发明涉及一种二范数约束的细长矩阵间接奇异值分解的DSP加速实现方法及装置,包括:根据输入矩阵得到初始数据类型的待正交化矩阵;通过DSP利用Jacobi旋转变换对待正交化矩阵进行正交化处理,当处理后的待正交化矩阵中的列向量的二阶范数满足预设条件时,将处理后的待正交化矩阵的数据类型由初始数据类型转换为目标数据类型并再进行一次正交化处理,将本次正交化处理后的待正交化矩阵对应的松弛因子置零后继续进行正交化处理,直至满足收敛条件得到迭代完成的矩阵;根据迭代完成的矩阵得到输入矩阵的左奇异矩阵与右奇异矩阵以及奇异值。本发明利用待正交化矩阵进行处理,减少了计算量,迭代速度更快,加快了计算速度。
-
公开(公告)号:CN118938223A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411138350.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于包络相位统一补偿的嵌入式天基ISAR成像方法,其特征在于,方法包括:获取脉冲压缩后的回波数据;通过包络相位统一补偿对脉冲压缩后的回波数据进行平动补偿,得到平动补偿后的数据;其中,包络相位统一补偿包括包络相位统一粗补偿和包络相位统一精补偿;通过极坐标格式算法对平动补偿后的数据进行徙动补偿,得到徙动补偿后的数据;根据徙动补偿后的数据得到成像结果。通过上述技术方案,通过包络相位统一粗补偿和包络相位统一精补偿,在包络和相位的一致性的情况下,完成了数据的平动补偿,保证了包络和相位的一致性,并采用极坐标格式算法进行距离徙动补偿,可以补偿角度较大的距离徙动。
-
公开(公告)号:CN118625278A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410724352.5
申请日:2024-06-05
Applicant: 西安电子科技大学 , 北京无线电测量研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于图像自聚焦的双基ISAR后向投影成像方法,涉及雷达信号处理技术领域,解决了现有技术中没有考虑平动误差引起的包络误差和相位误差,并且不能对BP成像中的该误差进行补偿的问题;该方法包括:首先,利用对平动量进行估计和补偿,能够减小平动量对成像结果的散焦影响;然后利用图像锐化度作为评价指标,建立优化函数,对各脉冲的误差相位进行优化,补偿相位误差;由于采用坐标下降法,每次都可以得到脉冲相位误差的封闭解,所有脉冲相位误差求解出后,可进一步对包络误差和相位误差进行统一补偿,迭代少量次数即可得到精确优化解;该方法实现了补偿目标回波中的由于平动误差所引起的包络误差和相位误差。
-
公开(公告)号:CN114943636B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210375922.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于CPU与GPU异构平台的视频安检仪三维实时成像处理方法,包括:对CPU主机端进行视频阵列雷达三维BP成像的信息预加载;CPU主机端的数据接收模块获取雷达回波数据,将其存储于CPU主机端的内存中,并对CPU主机端的数据接收模块进行线程绑定;GPU设备端从CPU主机端读取雷达回波数据,GPU设备端的三维BP处理模块对雷达回波数据进行三维成像BP处理得到BP成像数据,并对GPU设备端的三维BP处理模块进行线程绑定;CPU主机端的imagesc图像生成模块根据BP成像数据输出成像结果图,并对CPU主机端的imagesc图像生成模块进行线程绑定。本发明方法避免了串行处理阵列雷达回波数据耗时长,处理效率不足无法实时处理的问题。
-
公开(公告)号:CN118230140B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410643543.9
申请日:2024-05-23
Applicant: 西安电子科技大学
Inventor: 郭亮 , 杜美玉 , 朱元凯 , 荆丹 , 尹红飞 , 徐安林 , 仝俊豪 , 霍丹 , 翁旭辉 , 王轩 , 许晴 , 韩亮 , 李良超 , 汤恒仁 , 赵杨 , 白剑 , 邢孟道
Abstract: 本发明公开了一种多维特征融合ISAR质量评估系统及其方法,包括:单幅图像质量评估系统和批量图像质量评估系统;单幅图像质量评估系统被配置为计算输入的单幅待评估图像的数值型指标,将数值型指标满足预设条件的待评估图像进行点目标或面目标的质量评估,并输出该单幅待评估图像的质量评估结果;批量图像质量评估系统被配置为计算输入的批量待评估图像中每一幅待评估图像的数值型指标,并将每一幅待评估图像的数值型指标与输入的预设的数值型指标阈值进行对比,将满足阈值要求的待评估图像进行面目标质量评估,并输出该批量待评估图像的质量评估结果。本发明能够提供多样性、高效率和客观性的图像质量评估系统。
-
公开(公告)号:CN118191837A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410279974.1
申请日:2024-03-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种中高轨SAR快速时域成像的最优场景坐标系建立方法,涉及雷达成像技术领域。其中,本发明先提出了大斜视模式下场景坐标系的四种建立方法,通过分析在不同坐标系下的频谱压缩性能和频谱倾角分布的特点,推导出了适合大场景成像的最大化场景坐标系,该坐标系可使单次处理的测绘带宽最大化,从而提高成像效率。此外,本发明给出了不同成像条件下,场景坐标系的选择方法。通过判断场景是否规则和场景区域是否小于预设尺寸,选择合适的场景坐标系,以满足中高轨SAR在大斜视下的成像要求,减少冗余数据的计算。
-
公开(公告)号:CN118033634A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410006352.1
申请日:2024-01-03
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种成像链路数值模拟的高轨SAR高精度两维空变辐射校正方法,包括:计算距离向脉冲压缩增益;计算距离向脉压加窗增益;计算天线方向图增益;计算方位向加窗增益;由天线方向图增益和方位向加窗增益相乘得到加窗总增益;对加窗总增益进行二维插值得到完整网格加窗总增益;由处理器增益、加窗总增益得到辐射校正总增益;将辐射校正总增益矩阵得到增益矩阵;用增益矩阵对图像数据进行辐射校正。本发明避免了轨道弯曲和雷达运动速度不均匀造成的影响,利用总增益矩阵将成像后的点目标幅值校正成与原始回波数据幅值大小接近,并且保证各个点目标幅值大小相对一致,提升高轨SAR图像成像质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-