基于宽带雷达相位测距的目标微动参数估计方法

    公开(公告)号:CN107229047A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710392514.X

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: G01S13/50 G01S7/41

    摘要: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于宽带雷达相位测距的目标微动参数估计方法,包括:确定雷达视线与旋转对称目标的对称轴之间的夹角的余弦表达式;确定所述雷达频域回波信号中所有散射中心在雷达视线上的观测距离矩阵X=R+A+W;对X‑A进行奇异值分解,得到雷达视角矩阵的2×M维欧式重构矩阵CE;2×M维的欧式重构矩阵CE与2×M维雷达真实视角矩阵C存在关系C=OTCE;构造目标函数,求解如下优化表达式:从而得到待估计的目标微动参数wp、θ和γ,本发明能够解决现有技术中需要目标形状的先验信息才能估计目标微动参数的问题。

    基于MIMO-OFDM的改进TR的PAPR抑制方法

    公开(公告)号:CN107302516B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710611191.9

    申请日:2017-07-25

    IPC分类号: H04L27/34 H04B7/0413

    摘要: 本发明公开了一种基于MIMO‑OFDM的改进TR的PAPR抑制方法,其主要思路为:获取正交频分复用信号,得到正交频分复用信号的频域序列后进行相位调制,得到相位调制后正交频分复用信号的频域序列;获取M组均匀交错的频域序列,后分别进行离散傅里叶逆变换,再然后计算MIMO雷达M个发射天线的正交频分复用OFDM时域信号的峰均功率比,进而得到MIMO雷达M个发射天线上的预留子载波矢量;设定消峰信号,并根据MIMO雷达M个发射天线上的预留子载波矢量,得到MIMO雷达M个发射天线上的最优解,进而计算时域连续信号,所述时域连续信号为基于MIMO‑OFDM的改进TR的PAPR抑制结果。

    基于MIMO-OFDM的改进TR的PAPR抑制方法

    公开(公告)号:CN107302516A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710611191.9

    申请日:2017-07-25

    IPC分类号: H04L27/34 H04B7/0413

    摘要: 本发明公开了一种基于MIMO-OFDM的改进TR的PAPR抑制方法,其主要思路为:获取正交频分复用信号,得到正交频分复用信号的频域序列后进行相位调制,得到相位调制后正交频分复用信号的频域序列;获取M组均匀交错的频域序列,后分别进行离散傅里叶逆变换,再然后计算MIMO雷达M个发射天线的正交频分复用OFDM时域信号的峰均功率比,进而得到MIMO雷达M个发射天线上的预留子载波矢量;设定消峰信号,并根据MIMO雷达M个发射天线上的预留子载波矢量,得到MIMO雷达M个发射天线上的最优解,进而计算时域连续信号,所述时域连续信号为基于MIMO-OFDM的改进TR的PAPR抑制结果。

    隧道内基于多径利用毫米波雷达的运动目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN109085572B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811032135.0

    申请日:2018-09-05

    发明人: 戴奉周 胡刘博

    IPC分类号: G01S13/72

    摘要: 本发明公开了一种隧道内基于多径利用毫米波雷达的运动目标跟踪方法,主要解决目标被遮挡时不能对目标进行跟踪的问题。本发明实现的步骤如下:(1)获取运动目标的观测值;(2)构建隧道模型;(3)获取观测值对应的传播状态;(4)判断是否存在直达波,若是,则执行步骤(7),否则,执行步骤(5);(5)判断目标位置是否在隧道外,若是,则执行步骤(6),否则,执行步骤(7);(6)将隧道外的观测值转换为隧道内运动目标的观测值;(7)构建目标状态模型;(8)对目标进行粒子跟踪滤波。本发明通过构造统一的观测矩阵充分提取回波中的直达波与多径回波信息,实现对隧道内运动目标的稳定准确跟踪。

    隧道内基于多径利用毫米波雷达的运动目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN109085572A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811032135.0

    申请日:2018-09-05

    发明人: 戴奉周 胡刘博

    IPC分类号: G01S13/72

    摘要: 本发明公开了一种隧道内基于多径利用毫米波雷达的运动目标跟踪方法,主要解决目标被遮挡时不能对目标进行跟踪的问题。本发明实现的步骤如下:(1)获取运动目标的观测值;(2)构构建隧道模型;(3)获取观测值对应的传播状态;(4)判断是否存在直达波,若是,则执行步骤(6),否则,结束;(5)将隧道外的观测值转换为隧道内运动目标的观测值;(6)构建目标状态模型;(7)对目标进行粒子跟踪跟踪滤波。本发明通过构造统一的观测矩阵充分提取回波中的直达波与多径回波信息,实现对隧道内运动目标的稳定准确跟踪。

    非均匀性杂波中知识辅助宽带雷达目标检测器及设计方法

    公开(公告)号:CN114609594B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210103315.3

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G01S7/36

    摘要: 本发明涉及一种非均匀性杂波中知识辅助宽带雷达目标检测器及设计方法,方法包括:将宽带雷达目标信号划分为若干子带,得到每个子带且在相干处理间隔期间的每个脉冲信号;将宽带雷达非均匀性杂波信号划分为若干子带,并将杂波协方差矩阵建模为随机矩阵,得到每个子带中辅助数据的杂波;获取每个子带中辅助数据的杂波的概率密度函数,并建立原始数据和辅助数据之间的杂波协方差矩阵关系模型和杂波功率关系模型;根据每个脉冲信号和辅助数据的杂波建立宽带雷达目标检测问题模型;利用最大后验概率密度函数构建知识辅助检测器。该方法提出了非均匀性杂波环境下宽带雷达目标检测的知识辅助检测器,解决了非均匀性杂波环境下宽带雷达目标检测问题。

    非均匀杂波环境中的宽带雷达运动目标检测方法

    公开(公告)号:CN116643251A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310933358.9

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明公开了一种非均匀杂波环境中的宽带雷达运动目标检测方法,包括:获取信号模型和杂波模型,并描述检测问题;获取观测数据的概率密度函数;获取频率域协方差矩阵的概率密度函数;将观测数据的概率密度函数和频率域协方差矩阵的概率密度函数相乘,并获取相乘结果的对数函数;对相乘结果的对数函数中的结构分量、复散射系数和预设的频率域协方差矩阵求偏导,获取结构分量的最大后验值、复散射系数的最大后验值和预设的频率域协方差矩阵的最大后验值;使用迭代收缩的方法,得到更新后的频率域协方差矩阵;得到其对应的部分贝叶斯费雪信息矩阵;获取基于分层先验模型的Rao检测器,对雷达运动目标进行检测。本发明能够对目标进行有效检测。

    基于稀疏线性调频信号的宽带雷达高速目标相参积累方法

    公开(公告)号:CN116643250A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310927805.X

    申请日:2023-07-27

    IPC分类号: G01S7/41 G01S7/35 G01S13/02

    摘要: 本发明涉及一种基于稀疏线性调频信号的宽带雷达高速目标相参积累方法,包括:获取目标回波信号并与LFM发射信号完成混频处理,得到混频回波信号;对混频回波信号进行采样处理,得到稀疏线性调频信号;计算得到稀疏线性调频信号的PSIAF,并对其进行矢量化处理,得到对应的矢量化结果;结合稀疏线性调频信号的PSIAF的矢量化结果,将稀疏线性调频信号的参数估计问题转换为压缩感知问题;利用改进的自适应匹配追踪算法求解压缩感知问题,重构得到CFCR平面内的稀疏信号;根据重构得到的CFCR平面内的稀疏信号得到目标的参数估计结果。本发明方法具有较高的参数估计精度,同时具有良好的抗干扰性能以及噪声抑制能力。

    基于杂波的多输入多输出雷达阵列误差校正方法

    公开(公告)号:CN110208762B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201910603789.2

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明公开了一种基于杂波的多输入多输出雷达阵列误差校正方法,主要解决现有技术在相关杂波环境下目标检测不精确的问题。其实现方案是:1)设雷达发射阵列为五锥台阵,对五锥台阵进行虚拟孔径投影,得到投影后的虚拟阵列导向矢量;2)根据投影后的虚拟阵列导向矢量,估计接收信号导向矢量;3)根据估计的接收信号导向矢量,通过求解最优化问题计算出接收信号的最优权值矢量;4)根据接收信号导向矢量估计值与最优权值矢量,计算得到误差校正后的接收信号导向矢量。本发明不仅具有良好的抑制旁瓣性能,而且能提高在杂波环境下雷达对目标的检测精确,可用于杂波环境的目标检测和识别。