本发明公开了一种基于深度学习的毫米波雷达气象目标检测方法,涉及气象雷达处理技术领域。本发明包括如下步骤:采用传输控制协议获取毫米波雷达原始信号进行预处理;通过毫米波雷达测量物体到天线的距离和角度,来获取被测量物体的三维空间坐标;将三维空间坐标通过时间对齐和空间坐标系进行转换,并投射到视觉坐标系中;先预训练特征提取器,使用ECMWF再分析数据标签,再端到端微调;根据信噪比自动优化检测门限,输出目标气象分类、气象强度以及气象运动预测。本发明根据信噪比自动优化检测门限,输出目标分类、强度估计以及运动矢量预测,避免天气弱信号漏检,提高目标追踪能力以及极端天气泛化能力。
📄 202510655946X
📂 G06F18_10
👤 淮阴师范学院, 淮安启坤科技有限公司
📅 2025-05-21
本实用新型公开了一种毫米波宽带低旁瓣喇叭天线,由电磁波的传递方向依次设置矩形馈电波导、矩圆过渡段、圆形台阶渐变段、圆形辐射口面形成电磁辐射区;所述矩圆过渡段用于实现矩形馈电波导到圆形台阶渐变段的之间的转换,所述圆形台阶渐变段通过若干台阶将矩圆过渡段最后一级的圆形口面逐级扩大至末级口面,由该末级口面等宽延伸一段匹配段形成圆形辐射口面。优点为:本实用新型的喇叭天线采用阶梯状渐变辐射段代替连续渐变辐射段、在辐射口面外围集成限波槽的结构,所提出的天线具有一体化的结构特征,单纯依赖普通机械加工工艺即可实现,不需要其他复杂工艺进行辅助,不需要后期拼接组装,成品一致性好,单件成本低,宽频带、低辐射旁瓣。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 2019201513101
📂 H01Q13_02
👤 南京信息工程大学
📅 2019-01-29
本发明公开了一种自适应毫米波波束搜索方法。本发明步骤:1、波束搜索的场景、预置的分层波束和窄波束搜索码本;2、使用分层波束搜索码本和窄波束搜索码本执行自适应波束搜索的总体流程;3、使用分层波束搜索码本进行波束搜索时,采用广义似然比检验判断是否切换波束搜索码本和是否停止当前层级的分层搜索并进入下一层级;4、分层搜索开始新一层搜索时,选择待搜索的角度区间;5、当满足从分层波束搜索码本切换至窄波束搜索码本的条件时,使用窄波束搜索码本进行波束搜索;6、当所有的波束搜索停止时,选择最终的波束赋形方向。本发明能够实现从分层波束码本到窄波束码本之间的切换,从而降低波束搜索时间开销的同时保证波束对准的精度。
📄 2022115135383
📂 H04B7_0456
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-11-29
本发明公开了一种基于迭代扩展卡尔曼滤波器的毫米波自适应波束追踪方法。本发明包括如下步骤:1、确定接收信号的比率度量,作为IEKF的观测方程;2、收集多次跟踪后地角度变化,根据角度变化地平均值计算角度变化速率,以确定两次追踪间最大时隙间隔;3、根据设定的波束成形后信噪比衰落的阈值和步骤2确定的最大追踪间隔判断是否需要进行追踪;4、使用IEKF方法执行追踪。本发明在保证高追踪精度的同时,实现了根据通信信道角度的变化速率的自适应调整追踪频率,显著降低了波束追踪中的开销。该方法即使在信道角度变化复杂和低信噪比情况下都能保证优秀的追踪效果。
📄 2022112650236
📂 H04B7_06
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-10-14
本发明公开了一种基于位置信息推理的毫米波基站端波束对准方法,包括以下步骤:步骤1、获取用户端相对于基站的位置信息;步骤2、通过预先训练好的深度学习网络,基于用户端的位置信息推理出最佳波束方向的概率排序;步骤3、根据排序后的波束方向确定波束搜索子集,并在波束子集内执行波束搜索,确定最佳波束方向。采用上述技术方案,毫米波通信基站可以通过大量历史用户的位置与最佳波束信息训练深度学习模型,并通过基于位置信息的深度学习推理减小波束对准的搜索空间,降低波束搜索的时间开销,可以在降低波束对准开销的同时保证波束对准的成功率;深度学习推理自动给出较大的搜索空间,保证找到最佳波束方向的成功率。
📄 2022111140787
📂 H04B7_0456
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-09-14
本发明公开了一种基于UCB的毫米波通信系统自适应波束对准方法,包括如下步骤:S1、波束迭代扫描过程中的信号模型的构建;S2、设定UCB扫描策略消除噪声;S3、自适应波束对准。该方法通过UCB策略的迭代空间扫描,在不同信噪比场景下都能快速且准确地锁定最佳波束。在找到最佳波束之后,通过最大似然估计旋转波束来进一步提高波束成形增益。该方法完全未知信道信息以及噪声方差,也不需要预设一个非自适应的扫描时间,适用更广泛的毫米波通信场景,因此更具实用性。
📄 2022109491268
📂 H04B7_06
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-08-09
本发明公开了一种基于扩展卡尔曼滤波的自适应毫米波波束追踪方法。本发明公布的波束追踪方法首先根据用信道角度变化的速率,确定最大和最小追踪间隔,之后通过比较追踪前后波束成形后信噪比的变化判断是否使用扩展卡尔曼滤波器进行追踪。本发明公布的方法不需要知道信道的瞬时增益,只需要将信道的角度变化作为待估计量,可以根据通信信道角度变化的速率,实时自动调整波束追踪的频率,在保证追踪精度的同时,有效延长波束追踪的时间,降低波束追踪的开销。
📄 2021113863983
📂 H04B7_06
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-11-22
本发明公开了一种基于毫米波雷达地下采空区快速三维扫描建模装置及方法,下放角度控制系统至采空区揭露深度,充气将钢套筒卡死在钻孔中,扫描探头依次处于第一、二和三扫描状态并进行扫描,解算每个方向上的采空区边界坐标,确定采空区边界,根据各边界投影点坐标,计算采空区体积,根据得到的采空区最大范围,计算采空区范围内各点的上覆岩层总厚度,根据扫描得到的结果构建成一个立体模型;完成整个采空区的扫描后,将角度控制系统从钻孔中取出。本发明可以实现快速、准确得到地下采空区的范围,提高露天采空区探测及建模的效率,该技术可远程控制,降低了实地调查的难度和危险性;适用于露天矿采矿区探测及建模形成。
📄 2020105641996
📂 E21F17_18
👤 江苏建筑职业技术学院
📅 2020-06-19
本发明公开了一种基于毫米波雷达的多视觉多穿戴下的开集步态识别方法,包括获取人体步态信息采集雷达回波信号,并针对获取的回波信号进行预处理,同时构建频谱图集;构建基于毫米雷达的步态识别网络模型;采用构建的频谱图集,通过联合计算若干个损失函数,训练、优化构建的基于毫米雷达的步态识别网络模型;设置开集模型样本库,采用训练、优化后的基于毫米雷达的步态识别网络模型,基于回波信号,完成步态识别处理;本发明方法的准确率提高、实际应用性增强、鲁棒性增强。
📄 2024103644979
📂 G06V40_20
👤 中南大学
📅 2024-03-28
本发明公开了一种面向毫米波应用的双频段介质谐振器天线,包括:层叠型介质谐振器,由高介电常数介质薄片和低介电常数第二介质基板组成,所述质薄片位于第二介质基板的上表面;微带馈电板,由金属地、第一介质基板、微带线组成,所述微带馈电板位于层叠型介质谐振器的下方,所述金属地及微带线位于第一介质基板的上下两对面,所述微带线的一端延伸至第一介质基板的边缘且和馈线相连并通过缝隙对层叠型介质谐振器进行馈电,所述缝隙设于金属地上且和所述微带线垂直。本发明利用微带线通过缝隙对层叠型介质谐振器进行馈电,形成了两个谐振模式,解决了在高辐射效率及低剖面结构的基础上,介质型天线无法实现毫米波双频段覆盖的问题。
📄 2020106674821
📂 H01Q1_36
👤 南通大学
📅 2020-07-13
本发明涉及一种面向5G毫米波双频段应用的双极化混合天线,自上而下依次层叠设置的第一基板、第二基板、金属地板、第三基板、第四基板和金属反射板,第一基板中央嵌入有介质薄片,第一介质基板上表面印刷围绕介质薄片设置的金属条带,金属地板中央开设有正交的两个“H”型缝隙,第三基板与第四基板之间夹设绝缘板,第三基板下面表面设置有第一馈电微带线,第四基板上表面设置第二馈电微带线,第一馈电微带线、第二馈电微带线为“Y”型微带线且分别与对应的“H”型缝隙的中央缝隙正交。本发明具有结构紧凑,双极化、宽频的双频段,尺寸小,谐振点可单独调节,剖面低等优点。
📄 2021115020756
📂 H01Q1_38
👤 南通大学
📅 2021-12-09