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1.
2.
为解决信号分选中的“漏批”问题,提出了一种基于相参雷达信号自相关函数的分选新方法.该方法利用相参信号的瞬时自相关函数,建立了峰值比判决模型,并对该模型进行分选仿真应用.仿真结果表明,在信噪比高于5 dB时,方法能够解决单频、线性调频、非线性调频脉冲串信号一次分选过程中的“漏批”问题,验证了所提出方法的有效性.  相似文献   
3.
信号脉内特征提取技术是雷达对抗系统分选、识别截获信号的关键技术。提出了一种首先用小波分析对脉内频率编码信号进行去噪,在此基础上再利用小波脊线法提取脉内特征的方法。计算机仿真验证了算法的有效性,具有一定的应用价值。  相似文献   
4.
为满足未来综合电子战的需要,提高雷达的战场生存能力,提出一种基于抗脉内识别的雷达反侦察方法。在不降低信号功率的条件下,从雷达侦察技术的角度,利用WVD时频分析作为雷达反侦察抗识别的效果分析工具,通过对几种复杂雷达信号识别效果的仿真,研究雷达辐射源信号形式和参数变化对识别效果的影响,探寻具有优良反侦察效果的信号形式及变化规律,为雷达反侦察研究提供新的思路。  相似文献   
5.
强背景噪声环境下的线性调频信号检测   总被引:7,自引:3,他引:4  
朱振波  何明浩 《现代雷达》2004,26(3):46-49,70
基于线性调频(LFM)信号Wigner-Ville变换的零频处仍保存原信号所有信息的结论,提出了改进的基于互Wigner-Ville分布线性调频信号的检测方法。该方法具有较好的抗噪声能力,在更低的信噪比下,可以实现单个或多个强度相差较大的线性调频信号的检测。仿真实验的结果证明了算法的有效性。  相似文献   
6.
为提高低采样点条件下互质阵列DOA估计精度,该文提出基于Bessel先验快速稀疏贝叶斯学习算法。该方法针对互质阵列输出的多采样点复数数据,首先构建了基于Bessel先验的多量测分层模型;其次推导了模型所涉超参数的对数似然函数,根据最大似然估计准则得到了超参数的迭代公式;最后提出了快速实现方案,提高了运算效率。仿真结果表明,该方法不依赖先验信息,在低采样点条件下具有更高的DOA估计精度和分辨率,能够对相干信号进行高精度DOA估计,并具有较高的运算效率。此外,该文探究了虚拟阵列扩展与互质阵列测向自由度扩展间的关联,为后续阵列误差条件下互质阵列DOA研究估计提供参考。  相似文献   
7.
在信号参数日益交叠的背景下,传统的雷达信号分选算法已经不能解决参数严重交叠的雷达信号分选问题。因此提出了基于改进相似熵指标的K均值分选算法,该算法利用相像系数来代替传统的欧几里德距离,用相似熵指标作为迭代是否结束的标志,利用Wpt6和Wpt7小波参数特征与传统的分选参数进行联合分选。仿真结果表明,新算法较传统K均值算法可提高15.8%的分选准确率,对于严重交叠的雷达信号分选准确率可达到96.2%,较好地解决了参数严重交叠的雷达信号分选问题。  相似文献   
8.
基于脉幅信息的相控阵体制雷达识别技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
相控阵体制雷达在现代战争和现代国防体系中发挥越来越重要的作用,运用载频,脉宽和重频等常规参数识别相控阵体制的雷达对先验知识的依赖程度较高.针对此问题,文章在分析相控阵体制雷达的工作特点和工作原理的基础上,探讨了雷达对抗侦察设备截获的信号脉冲幅度信息的变化规律,通过提取脉冲幅度向量与三角脉冲向量的相像系数,实现相控阵体制雷达的自动识别.实验仿真结果验证了该方法的有效性和可行性.  相似文献   
9.
针对当前雷达辐射源信号唯一识别存在的问题,文中应用双谱分析和SIFT特征处理该问题得到了较好效果。首先对不同雷达发射的具有相同调制样式和调制参数的信号进行双谱变换,由于双谱中包含了诸如相位噪声等信号的个体特征,因此不同雷达辐射源信号间的双谱投影图具有差异,为充分利用此差异,进一步将双谱投影图转化为灰度图并提取其SIFT特征,最终通过特征匹配达到唯一识别的目的。仿真结果表明,文中方法在信号个体差异较小的情况下仍然可行,具有很强的适用性。  相似文献   
10.
通风量对餐厨垃圾好氧堆肥过程中氮素的演变和氧化亚氮(N2O)释放均有重要影响. 研究以通风量作为影响因子, 设置3组初始温度均为35℃的餐厨垃圾好氧堆肥化实验, 其通风量分别为(A)0.2L·min-1、(B)0.4L·min-1、(C)0.6L·min-1, 分析餐厨垃圾堆肥过程中温度、pH、NH4+-N、NO3--N和N2O等参数变化. 结果表明 B、C组堆肥均能在50℃保持5d以上; B、C组氧容量在10.87%~18.62%之间能够满足微生物活动需要; 3组实验结束时的pH值在7.32~8.10之间, 符合相关堆肥产品的要求; 各组NH4+-N与NO3--N含量分别为0.48、0.68、0.52g·kg-1和0.09、0.12、0.11g·kg-1; 各组N2O总排放量为464.07、293.92、313.99g. 综上所得, 通风量0.4L·min-1能够较好地促进生化反应过程, 对氮素进行有效地矿化与保留, 对N2O排放取得相对明显的控制效果, 可为N2O减排提供参考依据.  相似文献   
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