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Resource saving based dwell time allocation and detection threshold optimization in an asynchronous distributed phased array radar network 被引量:2
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作者 Haowei ZHANG Weijian LIU Xiao YANG 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第11期311-327,共17页
The resource optimization plays an important role in an asynchronous Phased Array Radar Network(PARN)tracking multiple targets with Measurement Origin Uncertainty(MOU),i.e.,considering the false alarms and missed dete... The resource optimization plays an important role in an asynchronous Phased Array Radar Network(PARN)tracking multiple targets with Measurement Origin Uncertainty(MOU),i.e.,considering the false alarms and missed detections.A Joint Dwell Time Allocation and Detection Threshold Optimization(JDTADTO)strategy is proposed for resource saving in this case.The Predicted Conditional Cramér-Rao Lower Bound(PC-CRLB)with Bayesian Detector and Amplitude Information(BD-AI)is derived and adopted as the tracking performance metric.The optimization model is formulated as minimizing the difference between the PC-CRLBs and the tracking precision thresholds under the constraints of upper and lower bounds of dwell time and false alarm ratio.It is shown that the objective function is nonconvex due to the Information Reduction Factor(IRF)brought by the MOU.A cyclic minimizer-based solution is proposed for problem solving.Simulation results confirm the flexibility and robustness of the JDTADTO strategy in both sufficient and insufficient resource scenarios.The results also reveal the effectiveness of the proposed strategy compared with the strategies adopting the BD without detection threshold optimization and amplitude information. 展开更多
关键词 Asynchronous data fusion Bayesian detector Phased Array radar network(PARN) Predicted Conditional CramE´R-Rao Lower Bound(PC-CRLB) Resource management
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New structure of Kalman filter for radar networking 被引量:1
2
作者 HeYou DongYunlong WangGuohong 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第2期241-244,共4页
Due to the different data rates of the sensors and communication delays in the radar netting, the research of the asynchronous multisensor data fusion problem is more practical than that of the synchronous one. Throug... Due to the different data rates of the sensors and communication delays in the radar netting, the research of the asynchronous multisensor data fusion problem is more practical than that of the synchronous one. Through discussing the sequential approach, which is the classical asynchronous multisensor data fusion algorithm, a new algorithm based on distributed computation structure is proposed. The new algorithm can meet the requirement of real-time computation of netting fusion system, and is more practical for engineering compared with the classical sequential approach. Simulation results show the validity of the presented algorithm. 展开更多
关键词 MULTI-SENSOR radar networking ASYNCHRONOUS FUSION SEQUENTIAL
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Track-to-Track Association Technique in Radar Network in the Presence of Systematic Errors 被引量:1
3
作者 Jian Yang Qiang Song +1 位作者 Changwen Qu You He 《Journal of Signal and Information Processing》 2013年第3期288-298,共11页
The presence of systematic measuring errors complicates track-to-track association, spatially separates the tracks that correspond to the same true target, and seriously decline the performances of traditional track-t... The presence of systematic measuring errors complicates track-to-track association, spatially separates the tracks that correspond to the same true target, and seriously decline the performances of traditional track-to-track association algorithms. Consequently, the influence of radar systematic errors on tracks from different radars, which is described as some rotation and translation, has been analyzed theoretically in this paper. In addition, a novel approach named alignment-correlation method is developed to estimate and reduce this effect, align and correlate tracks accurately without prior registration using phase correlation technique and statistic binary track correlation algorithm. Monte-Carlo simulation results illustrate that the proposed algorithm has good performance in solving the track-to-track association problem with systematic errors in radar network and could provide effective and reliable associated tracks for the next step of registration. 展开更多
关键词 Systematic ERRORS Phase CORRELATION Track-to-Track ASSOCIATION Sensor REGISTRATION radar network
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Wireless Networked Cognitive Radar System:Overview and Design Guidelines
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作者 Wu Qinhao Wang Hongqiang +1 位作者 Zhang Bo Wang Shuai 《China Communications》 SCIE CSCD 2024年第12期1-27,共27页
Cognitive radar is a concept proposed by Simon Haykin in 2006 as a new generation of radar system that imitates human cognitive features.Different from the adaptive signal processing at the receiver in adaptive radar,... Cognitive radar is a concept proposed by Simon Haykin in 2006 as a new generation of radar system that imitates human cognitive features.Different from the adaptive signal processing at the receiver in adaptive radar,the cognitive radar realizes closedloop adaptive policy adjustment of both transmitter and receiver in the continuous interaction with the environment.As a networked radar may significantly enhance the flexibility and robustness than its monostatic counterpart,the wireless networked cognitive radar(WNCR)attracts increasing research.This article firstly reviews the concept and development of cognitive radar,especially the related researches of networked cognitive radar.Then,the co-design of cognitive radar and communication is investigated.Although the communication quality between radar sensing nodes is the premise of detection,tracking,imaging and anti-jamming performance of the WNCR,the latest researches seldom consider the communication architecture design for WNCR.Therefore,this article mainly focuses on the proposal of WNCR concept based on the researches of cognitive radar and analyzes research challenges of WNCR system in practical application,and the corresponding guidelines are proposed to inspire future research. 展开更多
关键词 electronic countermeasures networked cognitive radar OODA loop radar-communication co-design spectrum sensing
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Optimized deployment of a radar network based on an improved firefly algorithm 被引量:3
5
作者 Xue-jun ZHANG Wei JIA +3 位作者 Xiang-min GUAN Guo-qiang XU Jun CHEN Yan-bo ZHU 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2019年第3期425-437,共13页
The threats and challenges of unmanned aerial vehicle(UAV) invasion defense due to rapid UAV development have attracted increased attention recently. One of the important UAV invasion defense methods is radar network ... The threats and challenges of unmanned aerial vehicle(UAV) invasion defense due to rapid UAV development have attracted increased attention recently. One of the important UAV invasion defense methods is radar network detection. To form a tight and reliable radar surveillance network with limited resources, it is essential to investigate optimized radar network deployment. This optimization problem is difficult to solve due to its nonlinear features and strong coupling of multiple constraints. To address these issues, we propose an improved firefly algorithm that employs a neighborhood learning strategy with a feedback mechanism and chaotic local search by elite fireflies to obtain a trade-off between exploration and exploitation abilities. Moreover, a chaotic sequence is used to generate initial firefly positions to improve population diversity. Experiments have been conducted on 12 famous benchmark functions and in a classical radar deployment scenario. Results indicate that our approach achieves much better performance than the classical firefly algorithm(FA) and four recently proposed FA variants. 展开更多
关键词 IMPROVED FIREFLY algorithm radar surveillance network DEPLOYMENT optimization Unmanned AERIAL vehicle (UAV) INVASION DEFENSE
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Three-dimensional Fusion of Spaceborne and Ground Radar Reflectivity Data Using a Neural Network–Based Approach 被引量:5
6
作者 Leilei KOU Zhuihui WANG Fen XU 《Advances in Atmospheric Sciences》 SCIE CAS CSCD 2018年第3期346-359,共14页
The spaceborne precipitation radar onboard the Tropical Rainfall Measuring Mission satellite (TRMM PR) can provide good measurement of the vertical structure of reflectivity, while ground radar (GR) has a relative... The spaceborne precipitation radar onboard the Tropical Rainfall Measuring Mission satellite (TRMM PR) can provide good measurement of the vertical structure of reflectivity, while ground radar (GR) has a relatively high horizontal resolution and greater sensitivity. Fusion of TRMM PR and GR reflectivity data may maximize the advantages from both instruments. In this paper, TRMM PR and GR reflectivity data are fused using a neural network (NN)-based approach. The main steps included are: quality control of TRMM PR and GR reflectivity data; spatiotemporal matchup; GR calibration bias correction; conversion of TRMM PR data from Ku to S band; fusion of TRMM PR and GR reflectivity data with an NN method: interpolation of reflectivity data that are below PR's sensitivity; blind areas compensation with a distance weighting-based merging approach; combination of three types of data: data with the NN method, data below PR's sensitivity and data within compensated blind areas. During the NN fusion step, the TRMM PR data are taken as targets of the training NNs, and gridded GR data after horizontal downsampling at different heights are used as the input. The trained NNs are then used to obtain 3D high-resolution reflectivity from the original GR gridded data. After 3D fusion of the TRMM PR and GR reflectivity data, a more complete and finer-scale 3D radar reflectivity dataset incorporating characteristics from both the TRMM PR and GR observations can be obtained. The fused reflectivity data are evaluated based on a convective precipitation event through comparison with the high resolution TRMM PR and GR data with an interpolation algorithm. 展开更多
关键词 TRMM PR ground radar 3D fusion neural network
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Layer-Constrained Triangulated Irregular Network Algorithm Based on Ground Penetrating Radar Data and Its Application 被引量:1
7
作者 Zhenwu Wang Jianqiang Ma 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2018年第1期146-154,共9页
In this paper,a layer-constrained triangulated irregular network( LC-TIN) algorithm is proposed for three-dimensional( 3 D) modelling,and applied to construct a 3 D model for geological disease information based o... In this paper,a layer-constrained triangulated irregular network( LC-TIN) algorithm is proposed for three-dimensional( 3 D) modelling,and applied to construct a 3 D model for geological disease information based on ground penetrating radar( GPR) data. Compared with the traditional TIN algorithm,the LCTIN algorithm introduced a layer constraint to the discrete data points during the 3 D modelling process,and it can dynamically construct networks from layer to layer and implement 3 D modelling for arbitrary shapes with high precision. The experimental results validated this method,the proposed algorithm not only can maintain the rationality of triangulation network,but also can obtain a good generation speed. In addition,the algorithm is also introduced to our self-developed 3 D visualization platform,which utilized GPR data to model geological diseases. Therefore the feasibility of the algorithm is verified in the practical application. 展开更多
关键词 layer-constrained triangulated irregular network geological diseases ground penetrating radar
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Land Cover Classification of RADARSAT-2 SAR Data Using Convolutional Neural Network 被引量:3
8
作者 LIN Wei LIAO Xiangyong +1 位作者 DENG Juan LIU Yao 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS CSCD 2016年第2期151-158,共8页
In this paper,we propose a convolutional neural network(CNN)based on deep learning method for land cover classification of synthetic aperture radar(SAR)images.The proposed method consists of convolutional layers,p... In this paper,we propose a convolutional neural network(CNN)based on deep learning method for land cover classification of synthetic aperture radar(SAR)images.The proposed method consists of convolutional layers,pooling layers,a full connection layer and an output layer.The method acquires high-level abstractions for SAR data by using a hierarchical architecture composed of multiple non-linear transformations such as convolutions and poolings.The feature maps produced by convolutional layers are subsampled by pooling layers and then are converted into a feature vector by the full connection layer.The feature vector is then used by the output layer with softmax regression to perform land cover classification.The multi-layer method replaces hand-engineered features with backpropagation(BP)neural network algorithm for supervised feature learning,hierarchical feature extraction and land cover classification of SAR images.RADARSAT-2 ultra-fine beam high resolution HH-SAR images acquired in the rural urban fringe of the Greater Toronto Area(GTA)are selected for this study.The experiment results show that the accuracy of our classification method is about90%which is higher than that of nearest neighbor(NN). 展开更多
关键词 synthetic aperture radar (SAR) CLASSIFICATION deep learning convolutional neural network (CNN) softmax regression
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基于CNN-Swin Transformer Network的LPI雷达信号识别 被引量:1
9
作者 苏琮智 杨承志 +2 位作者 邴雨晨 吴宏超 邓力洪 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第3期59-65,共7页
针对在低信噪比(SNR)条件下,低截获概率雷达信号调制方式识别准确率低的问题,提出一种基于Transformer和卷积神经网络(CNN)的雷达信号识别方法。首先,引入Swin Transformer模型并在模型前端设计CNN特征提取层构建了CNN+Swin Transforme... 针对在低信噪比(SNR)条件下,低截获概率雷达信号调制方式识别准确率低的问题,提出一种基于Transformer和卷积神经网络(CNN)的雷达信号识别方法。首先,引入Swin Transformer模型并在模型前端设计CNN特征提取层构建了CNN+Swin Transformer网络(CSTN),然后利用时频分析获取雷达信号的时频特征,对图像进行预处理后输入CSTN模型进行训练,由网络的底部到顶部不断提取图像更丰富的语义信息,最后通过Softmax分类器对六类不同调制方式信号进行分类识别。仿真实验表明:在SNR为-18 dB时,该方法对六类典型雷达信号的平均识别率达到了94.26%,证明了所提方法的可行性。 展开更多
关键词 低截获概率雷达 信号调制方式识别 Swin Transformer网络 卷积神经网络 时频分析
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一种探地雷达与深度学习的隧道衬砌健康评价方法 被引量:1
10
作者 张广伟 《测绘通报》 北大核心 2025年第3期122-126,149,共6页
隧道在其服役期内,受多种因素影响,隧道壁后会产生空洞、不密实等多种结构病害,影响服役性能,探地雷达(GPR)无损检测技术广泛应用于隧道质量检测领域,但由于雷达数据的解译工作较为复杂,数据量大,检测效率有待提高。近年来,深度学习因... 隧道在其服役期内,受多种因素影响,隧道壁后会产生空洞、不密实等多种结构病害,影响服役性能,探地雷达(GPR)无损检测技术广泛应用于隧道质量检测领域,但由于雷达数据的解译工作较为复杂,数据量大,检测效率有待提高。近年来,深度学习因其出色的数据处理能力和信息提取能力而备受瞩目,提供了多种高效、可靠的病害分类模型。本文基于GPR图像,提出了一种多级病害分类方法用于评估隧道衬砌健康状况。首先,获取雷达图像数据,并进行人工解译,创建样本数据库,用于模型的输入和输出,以训练和测试深度学习模型;然后,针对数据库的小样本特点,利用Vision Transformer网络和改进后的Compact Convolutional Transformer对数据进行分类。结果显示,Vision Transformer算法可以实现基于雷达影像的隧道衬砌健康评价,相较于其他版本,具有更好的结果及较高的准确率。 展开更多
关键词 探地雷达 神经网络 Vision Transformer 隧道衬砌健康评价
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基于探地雷达单道信号的碎石道床病害智能识别 被引量:1
11
作者 井国庆 卜俊杰 彭湛 《铁道学报》 北大核心 2025年第6期170-178,共9页
基于探地雷达的铁路碎石道床病害检测技术是指导铁路基础设施养护维修的重要技术手段,目前该技术主要通过人工解读雷达图像的方式给出病害区域,自动化水平较低。提出一种利用神经网络技术对铁路碎石道床病害智能识别的方法。该方法对雷... 基于探地雷达的铁路碎石道床病害检测技术是指导铁路基础设施养护维修的重要技术手段,目前该技术主要通过人工解读雷达图像的方式给出病害区域,自动化水平较低。提出一种利用神经网络技术对铁路碎石道床病害智能识别的方法。该方法对雷达单道信号进行多特征提取,并进行特征敏感性分析,利用神经网络技术进行训练,可实现对正常道床、含水异常和翻浆冒泥的准确识别。结果表明,该方法在测试集上的病害识别准确率达到95.89%,在相邻铁路线上的准确率为90.19%。此研究显著提高了病害检测的效率和准确性,对铁路道床维护和安全运营提供了重要的技术支持,具有实际应用价值。 展开更多
关键词 碎石道床 探地雷达 特征值 神经网络 无损检测
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5G-A通感一体基站组网低空感知关键技术 被引量:4
12
作者 刘斌越 杨建强 +2 位作者 徐波 王博磊 蔡华 《信号处理》 北大核心 2025年第5期787-806,共20页
随着低空经济的兴起,对低空无人机进行监管成为支撑低空经济发展的必然要求。本文深入分析了城市环境下无人机雷达检测的技术难点。一方面,消费级无人机的小型化、高机动特征对雷达目标检测性能带来了巨大挑战。另一方面,密集城区环境... 随着低空经济的兴起,对低空无人机进行监管成为支撑低空经济发展的必然要求。本文深入分析了城市环境下无人机雷达检测的技术难点。一方面,消费级无人机的小型化、高机动特征对雷达目标检测性能带来了巨大挑战。另一方面,密集城区环境下动、静杂波也带来了雷达检测率低与虚警率高的挑战。单雷达检测能力在这些挑战问题中表现不佳,这使得单站雷达在密集城区场景下存在较大的应用局限性。雷达组网感知技术从检测率提升和虚警率降低两个指标上都大幅提升了单站雷达能力,因此,雷达组网技术成为现代雷达技术发展趋势。虽然雷达组网技术有诸多优势,但要实现大规模雷达组网,也存在大量需要解决的技术与工程问题。相较于传统雷达组网存在的诸多局限,5G-A通感基站凭借其独特优势,能够充分复用5G-A通信基础网络的能力,进而成功攻克大规模雷达组网中时、频、空配准的关键技术难题。基于5G-A通感一体基站组网架构,得以实现基于相参或非相参机制的多站联合信号检测技术,以及基于点云数据融合或轨迹级关联的联合目标追踪与多站联合目标识别等一系列核心技术。这些技术经理论分析与实践验证,在提升低空无人机检测能力方面成效显著,满足低空感知指标要求,从而使得5G-A通感一体基站组网成为城市环境低空感知体系中不可或缺的关键构成部分。 展开更多
关键词 低空无人机感知 5G-A 通感一体 雷达网络
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基于改进秘书鸟算法的协同干扰资源分配方法
13
作者 李一兵 孙柳晴 戚昌龙 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第5期1494-1504,共11页
在战场环境中,针对多波束干扰系统突防组网雷达场景下干扰资源分配的问题,该文提出一种引入柯西变异和全局协同控制策略的改进秘书鸟算法(ISBOA)对战场上的干扰资源进行优化分配。首先,建立突防场景下的多波束干扰系统模型,并将组网雷... 在战场环境中,针对多波束干扰系统突防组网雷达场景下干扰资源分配的问题,该文提出一种引入柯西变异和全局协同控制策略的改进秘书鸟算法(ISBOA)对战场上的干扰资源进行优化分配。首先,建立突防场景下的多波束干扰系统模型,并将组网雷达检测融合概率作为多干扰机协同压制干扰组网雷达的性能评估指标;其次,以最小化检测概率为目标函数,对多干扰机干扰样式、干扰波束和功率资源进行联合优化分配;最后,利用ISBOA进行求解。实验结果经过对比表明,ISBOA算法搜索能力更强,收敛精度更高,具有更强的稳定性,能够更加合理地分配战场上的干扰资源。 展开更多
关键词 组网雷达 协同干扰 资源分配 秘书鸟算法
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孪生网络辅助下多域特征融合的雷达有源干扰识别方法
14
作者 李宁 王赞 +2 位作者 舒高峰 张庭玮 郭拯危 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第6期1837-1849,共13页
针对目前雷达有源干扰识别方法在低干噪比下识别精度低和训练样本难以高效获取的问题,该文提出一种孪生网络辅助下多域特征融合的雷达有源干扰识别方法。首先,为了实现低干噪比下干扰特征的有效提取,构建了一种多域特征融合子网络;具体... 针对目前雷达有源干扰识别方法在低干噪比下识别精度低和训练样本难以高效获取的问题,该文提出一种孪生网络辅助下多域特征融合的雷达有源干扰识别方法。首先,为了实现低干噪比下干扰特征的有效提取,构建了一种多域特征融合子网络;具体地,结合半软阈值函数和注意力机制,提出半软阈值收缩模块,以有效提取时域特征,避免手工提取阈值的不足,同时引入多尺度卷积模块和注意力模块,以增强时频域特征提取能力。然后,为了降低识别模型对样本的依赖,设计了一种权值共享的孪生网络,通过对比样本间相似度扩大训练次数,以解决样本不足问题。最后,联合改进的加权对比度损失函数、自适应交叉熵损失函数和3元组损失函数,实现干扰特征的类内聚集、类间分离。实验结果表明,在干噪比为–6 dB且每类干扰为20个训练样本时,对10种典型有源干扰的识别率达到96.88%。 展开更多
关键词 雷达有源干扰识别 孪生网络 多域特征 注意力机制
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2D雷达协同组网探测高空目标时系统误差估计
15
作者 陈林元 刘小勇 周旭 《电子信息对抗技术》 2025年第5期34-40,共7页
协同探测高空目标时2D雷达系统误差估计属于不完整信息观测条件下的系统误差估计,由于高度信息的缺失,导致单部2D雷达无法对空间目标进行准确定位。通过对典型多部2D雷达协同探测高空目标场景进行抽象建模,将其转化为高空目标协同探测时... 协同探测高空目标时2D雷达系统误差估计属于不完整信息观测条件下的系统误差估计,由于高度信息的缺失,导致单部2D雷达无法对空间目标进行准确定位。通过对典型多部2D雷达协同探测高空目标场景进行抽象建模,将其转化为高空目标协同探测时的2D雷达系统误差估计问题。利用雷达站址之间的几何位置关系得到目标高度计算公式,并利用不同雷达对同一目标在平面以及高度上的迭合条件,得到不同的观测信息组合方式,利用这些观测信息可以构建2D雷达系统误差观测方程。仿真结果表明,算法能够对2D雷达系统误差进行有效估计,误差修正后航迹精度大幅提升,高度上的精度改善尤为明显,减轻了距离和方位误差带来的目标分裂程度,提升了协同组网雷达探测的态势一致性。 展开更多
关键词 系统误差估计 2D雷达 协同组网探测 态势
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基于即插即用框架和二维AMP的稀疏SAR学习成像方法
16
作者 李开明 张宏伟 +2 位作者 王天润 张强 匡旭斌 《北京理工大学学报》 北大核心 2025年第2期195-204,共10页
合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)稀疏成像问题主要通过压缩感知(compressed sensing,CS)理论来解决,通过构建正则化优化模型将先验信息引入图像恢复任务.然而,简单的正则化约束难以提供目标复杂的结构信息,尤其是非稀疏场景... 合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)稀疏成像问题主要通过压缩感知(compressed sensing,CS)理论来解决,通过构建正则化优化模型将先验信息引入图像恢复任务.然而,简单的正则化约束难以提供目标复杂的结构信息,尤其是非稀疏场景.提出了一种新颖的基于即插即用(plug-and-play,PnP)框架和深度展开网络(deep unfolding networks,DUN)的二维稀疏SAR学习成像方法.基于线性调频变标算法(chirp-scaling algorithm,CSA)推导出近似观测模型来降低计算成本;使用基于匹配滤波的二维近似消息传递(matched filter-based approximate message-passing,MFAMP)方法迭代求解该稀疏成像问题.为了克服现有稀疏成像方法中先验模型的局限性,在稀疏重建框架中引入PnP先验模型来代替传统的L1范数稀疏正则化器.将成像过程展开为一个DUN,称为基于PnP框架和MFAMP的SAR学习成像网络(PnP-MFAMP-Net).实验结果验证了所提成像方法的鲁棒性和优越性. 展开更多
关键词 合成孔径雷达 压缩感知 深度展开网络 稀疏成像 学习成像
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基于雷达正交点云及血氧饱和度融合的睡眠呼吸障碍检测方法
17
作者 赵恒 高欣 +3 位作者 马元人 丁传威 周庆 薛彪 《南京理工大学学报》 北大核心 2025年第4期450-463,共14页
雷达传感技术可以非接触式地测量睡眠中的呼吸信号,被用于睡眠呼吸障碍事件的监测中。然而,由于呼吸暂停发生时依然可能存在呼吸努力,胸腹位移不为0,因此影响雷达睡眠呼吸障碍事件检测的整体性能。该文提出了一种基于雷达正交点云及血... 雷达传感技术可以非接触式地测量睡眠中的呼吸信号,被用于睡眠呼吸障碍事件的监测中。然而,由于呼吸暂停发生时依然可能存在呼吸努力,胸腹位移不为0,因此影响雷达睡眠呼吸障碍事件检测的整体性能。该文提出了一种基于雷达正交点云及血氧饱和度融合的睡眠呼吸障碍检测方法。其中,雷达回波信号采用点云的形式表示,有效避免了解调算法的不确定性。然后,该文分别基于数据级、特征级和决策级搭建了融合检测的网络模型,实现了睡眠呼吸障碍事件的辨识及其相关临床指标的计算。实验方面,搭建了包含20名受试者的数据集,并基于该数据集开展了一系列性能测试,包括整体性能测试、消融实验和留一法测试,并针对临床指标计算方法展开测试。实验结果表明,基于数据集融合的网络具有最优的整体辨识性能,准确率为91.8%,Kappa系数为0.817,F1分数为0.908。此外,针对20名受试者的睡眠呼吸暂停低通气指数(AHI)和低氧负荷指标计算的平均绝对误差分别为4.875次/h和0.0277 min/h。该文方法可以用于家庭睡眠呼吸障碍测试。 展开更多
关键词 非接触呼吸检测 睡眠呼吸障碍 融合网络 雷达正交点云 血氧饱和度
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雷达资源管理技术发展研究综述 被引量:1
18
作者 黄洁瑜 谢军伟 +2 位作者 杨子晴 张浩为 李正杰 《现代雷达》 北大核心 2025年第3期1-13,共13页
雷达资源管理技术可以通过调度雷达资源有效实现雷达性能的提升,因此近年来得到了越来越多的关注。从技术上来讲,雷达资源管理技术本质可以看作优化模型的建立及求解过程。目前针对雷达资源管理的研究较多,但是没有专门的文献对这些研... 雷达资源管理技术可以通过调度雷达资源有效实现雷达性能的提升,因此近年来得到了越来越多的关注。从技术上来讲,雷达资源管理技术本质可以看作优化模型的建立及求解过程。目前针对雷达资源管理的研究较多,但是没有专门的文献对这些研究进行总结梳理,故文章针对雷达资源管理技术发展进行了研究总结。文章首先阐述了雷达资源管理技术的概念和研究意义,总结了资源优先和性能优先两种通用模型。然后以雷达体制发展为脉络分析了资源管理技术的发展历程,并根据雷达体制、优化准则、分配资源、性能指标等对现有研究进行了分类整理。最后针对目前研究不足进行了分析,并对潜在技术研究方向进行了展望,对于全面了解雷达资源管理技术具有重要参考意义。 展开更多
关键词 雷达资源管理 多输入多输出雷达 相控阵雷达 组网雷达 克拉美罗界
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应用于24 GHz车载雷达的阵列天线
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作者 王丽黎 张诗雨 +1 位作者 李君君 樊盼盼 《电波科学学报》 北大核心 2025年第2期331-337,394,共8页
为提高车载雷达的抗干扰能力,设计了一款高增益、低副瓣、窄波束宽度且易于集成的微带阵列天线。该天线通过开槽技术提高天线的带宽;采用串并联混合的馈电网络,各阵元之间的电流幅值采用道尔夫-切比雪夫分布实现不等幅同相,从而抑制天... 为提高车载雷达的抗干扰能力,设计了一款高增益、低副瓣、窄波束宽度且易于集成的微带阵列天线。该天线通过开槽技术提高天线的带宽;采用串并联混合的馈电网络,各阵元之间的电流幅值采用道尔夫-切比雪夫分布实现不等幅同相,从而抑制天线的副瓣电平,在阵元数更少的同时实现更高的增益。实测结果表明,阵列天线的阻抗带宽为23.73~24.56 GHz,最大增益可达22.73 dBi,在谐振频率处的E面和H面副瓣电平分别为-21.23 dB和-22.16 dB,实测结果与仿真结果有较好的一致性。该天线性能可靠、结构紧凑,可适用于24GHz车载雷达系统中。 展开更多
关键词 微带阵列天线 串并联混合馈电网络 车载雷达 高增益 低副瓣
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基于分布式穿墙雷达的多目标自动检测方法 被引量:1
20
作者 梁啸 叶盛波 +5 位作者 宋晨阳 袁玉冰 张群英 刘小军 姜和俊 李红 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第1期28-43,共16页
超宽带雷达具有抗干扰能力强、穿透性强等特点,被广泛应用于穿墙人体目标探测。单发单收雷达具有体积小、重量轻的优势,但是无法实现目标的二维定位。MIMO阵列雷达能够实现对于目标的定位,但是存在着体积与分辨率之间的相互制约,同时运... 超宽带雷达具有抗干扰能力强、穿透性强等特点,被广泛应用于穿墙人体目标探测。单发单收雷达具有体积小、重量轻的优势,但是无法实现目标的二维定位。MIMO阵列雷达能够实现对于目标的定位,但是存在着体积与分辨率之间的相互制约,同时运算时间较长。该文基于分布式穿墙雷达,提出了一种基于分布式雷达的多目标自动检测方法。首先,对回波信号进行时域预处理、时频转换等,基于恒虚警检测的目标距离测量方法获取目标候选距离单元,使用滤波矩阵进行候选信号增强;基于生命信息对增强后信号进行关联,实现目标匹配;最后使用定位模块来实现雷达位置自确定,进而实现生命目标位置的快速、自动检测。为了避免偶发误差对最终定位结果的影响,该文使用定位场景剖分的方法实现穿墙场景下的生命目标二维定位。实验结果表明,该文所提方法可以实现穿墙场景下多目标的检测定位,在实测数据中运算时间为0.95 s,优于其他对比方法4倍以上。 展开更多
关键词 穿墙雷达 分布式雷达 无线组网 信号增强 目标检测 目标匹配 联合定位
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