一种基于卫星下行通信信号的外辐射源雷达目标探测方法

    公开(公告)号:CN119936825A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510105300.4

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 一种基于卫星下行通信信号的外辐射源雷达目标探测方法,S1、根据卫星星历获取探测时段经过观测区域和地面接收站上空的卫星轨道参数;S2、通过坐标系变换计算过顶通信卫星相对地面站的方位和运动参数;S3、对接收到的参考信号进行解调调制;S4、基于获取的卫星相对地面站的运动参数,对参考信号和目标回波信号补偿时延与相位误差;S5、对误差补偿后的参考信号和目标回波信号做距离压缩处理;S6、滤除多普勒扩展杂波;S7、目标运动补偿;S8、对信号处理结果做距离多普勒处理。本方法提高接收信号信噪比以及探测积累时间。并将获取的卫星相对运动参数分别用于接收信号的方位向时刻延时和相位误差补偿、多普勒扩展杂波滤除和目标运动补偿。

    基于SSB信号的5G外辐射源雷达探测方法

    公开(公告)号:CN118884377B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202410736510.9

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明揭示了基于SSB信号的5G外辐射源雷达探测方法,属于外辐射源雷达技术领域,外辐射源雷达是一种利用非配合辐射源信号进行目标探测的设备,能以无线电静默的方式对多种类型和多批次的低空目标进行探测,具有成本低无辐射、组网探测能力强等优势。但是在城市等复杂环境下,5G基站布站密集,多个同频基站信号混叠、互相干扰,针对同频混叠问题,提出采用基于“解调+调制”重构参考信号的提纯方法,将探测基站的SSB波束进行检测和重构,作为雷达脉冲信号用于目标探测,以实现对低空目标的精准探测。

    一种基于多基站通信伪距信息的外辐射源目标定位方法

    公开(公告)号:CN115308685B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210832700.1

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明涉及外辐射源目标定位技术领域,具体是一种基于多基站通信伪距信息的外辐射源目标定位方法,具体步骤如下:构建目标到各基站的伪距的表达式;将伪距的等效观测方程在目标位置估计处展开成线性方程,并写成矩阵形式;通过n次探测,获得各基站的信息传输距离的测量值,求解得出伪距测量值;求解得出目标位置估计坐标;用最小二乘法进行迭代计算得到目标位置估计坐标的精确解;信噪比加权最小二乘定位优化。本方法根据多基站测量获得的伪距信息计算出目标在三维空间中的位置坐标,实现定位。

    一种5G外辐射源雷达信号积累方法

    公开(公告)号:CN116540201A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310559780.2

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种5G外辐射源雷达信号积累方法,属于外辐射源雷达技术领域,所述方法包括以下步骤:S1、信号获取和参数设置;S2、信号分段截取;S3、Rényi熵计算;S4、信号积累区间选取;S5、信号相干积累。针对5G下行信号的带宽强烈依赖传输内容的问题,通过滑动计算Rényi熵,筛选5G信号中传输内容较多的信号区间作为外辐射源雷达的相干积累区间,可以有效提高目标分辨率和回波信噪比,在占用更低计算资源的情况下,实现对低慢小目标的有效探测。

    基于GNSS卫星信号的流处理归约求和并行跟踪方法

    公开(公告)号:CN118050754B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202410243369.9

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 基于GNSS卫星信号的流处理归约求和并行跟踪方法,本方法在捕获卫星数据结果中读取载波多普勒频移和码相位偏移等数据,从捕获到的码相位偏移,获得本地载波和本地伪码的频率和相位;读取一个跟踪周期长度的数据,利用流处理并行生成所有跟踪通道的三路本地伪码和本地载波,并将其进行载波剥离;将超前码、滞后码、即时码和载波剥离数据使用乘法完成三路码剥离,通过归约算法进行各支路数据矢量求和并将数据传给CPU进行处理,之后计算六路相干值;经过六路相干值计算出伪码和本地载波的相位偏差,同时更新载波频率和码频率,以准备进行下一次的跟踪。该跟踪方法采用流处理、多通道并行设计以增大接收机的并行度、提高了计算效率。

    一种基于幅相校正的5G外辐射源雷达多通道数字合成方法

    公开(公告)号:CN118784434A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410744099.X

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 一种基于幅相校正的5G外辐射源雷达多通道数字合成方法,具体步骤如下:S1、根据采集的5G直达波信号信息生成本地参考信号;S2、将各通道采集的5G目标回波信号与本地信号进行互相关运算,并通过最大似然判断找到各通道互相关结果的峰值点;S3、选取第一个通道作为参考通道,求各通道与参考通道在多个同步信号块周期内峰值点的相位差与幅值差;S4、通过对相位差与幅值差求平均得到信号采集时刻各通道幅值和相位初步校准系数;S5、根据校正前后信号最小均方误差在调整区间内优化校准系数;S6、对各通道的幅值相位差进行补偿;S7、对多通道数据进行数字合成。本方法利用通道校准后的数据进行数字合成,提高了目标回波信号的强度,利于进一步探测目标。

    一种5G下行信号外辐射源雷达相参积累处理方法

    公开(公告)号:CN116184346B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202211688693.9

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及外辐射源雷达技术领域,具体是一种5G下行信号外辐射源雷达相参积累处理方法,包括以下步骤:OFDM信道脉压处理,以一个时隙单元为一个脉冲的长度,利用5G下行信号通信带宽内各子载波码元信道的回波信息,对目标回波信号进行多子载波通道同步脉压处理;时隙非相参积累,利用多个时隙单元回波信号进行非相参积累;子帧非相参积累,利用多个子帧单元回波信号进行非相参积累。本发明通过三级积累的处理方式,依次获得第一级脉压检测增益D=N0Δf*T2、第二级非相参积累信号增益Gs1和第三级非相参积累信号增益Gs2,提高了基于5G下行信号外辐射源雷达目标回波信号信噪比,实现对目标的有效探测。

    一种基于5G时隙同步的外辐射源雷达信号处理方法

    公开(公告)号:CN116660856A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310962814.2

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于5G时隙同步的外辐射源雷达信号处理方法,针对5G信号采用TDD传输的问题,通过搜索并解码SSB信号实现5G信号帧的时频同步,在移除上行时隙后,进行距离‑多普勒处理,可以避免上行信号对目标探测的影响,有效提高目标分辨率和回波信噪比,分别得到目标的时延和多普勒频移信息,实现对目标的有效探测。本发明提供的一种基于5G时隙同步的外辐射源雷达信号处理方法,利用5G信号作为外辐射源雷达信号进行目标探测,低空覆盖能力好,无电磁污染,可全天候连续监控;相对于常用的FM、4G等辐射源信号,距离分辨率和速度分辨率更好。

    一种基于幅相校正的5G外辐射源雷达多通道数字合成方法

    公开(公告)号:CN118784434B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202410744099.X

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 一种基于幅相校正的5G外辐射源雷达多通道数字合成方法,具体步骤如下:S1、根据采集的5G直达波信号信息生成本地参考信号;S2、将各通道采集的5G目标回波信号与本地信号进行互相关运算,并通过最大似然判断找到各通道互相关结果的峰值点;S3、选取第一个通道作为参考通道,求各通道与参考通道在多个同步信号块周期内峰值点的相位差与幅值差;S4、通过对相位差与幅值差求平均得到信号采集时刻各通道幅值和相位初步校准系数;S5、根据校正前后信号最小均方误差在调整区间内优化校准系数;S6、对各通道的幅值相位差进行补偿;S7、对多通道数据进行数字合成。本方法利用通道校准后的数据进行数字合成,提高了目标回波信号的强度,利于进一步探测目标。

    基于5G外辐射源信号的TDOA多基站距离约束二次定位方法

    公开(公告)号:CN118604726B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202410732956.4

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 基于5G外辐射源信号的TDOA多基站距离约束二次定位方法,通过滑窗处理获得各基站探测结果新测量样本值,并利用该测量样本值进行初次目标定位;后基于初次定位坐标再结合基站位置信息通过距离约束二次定位目标位置,最终提高目标定位的精确度;具体步骤包括:S1、时空技术获取位置信息;S2、获取双基距离和信息;S3、滑窗处理获取新测量样本值;S4、最小二乘法初次定位;S5、5G基站位置信息再获取;S6、构建相关矩阵;S7、二次定位目标位置;S8、估计目标最终位置。本发明可以一定程度上降低噪声干扰,利用初次定位坐标再结合基站位置信息二次定位目标,提高了多辐射源目标的定位精度。

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