专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]雷达LFM复合波形设计方法-CN201610464119.3有效
  • 赵宜楠;冯翔;潘恒康;赵占锋;周志权 - 哈尔滨工业大学(威海)
  • 2016-06-23 - 2021-07-30 - G01S7/02
  • 本发明属于雷达通信技术领域,特别涉及一种兼具多普勒容忍性、截获概率特性和低相关旁瓣特性的针对运动目标信息获取的雷达LFM复合波形设计方法,该方法通过联合低相关旁瓣波形设计方法和LFM噪声波形设计思路,以相位加权形式构造LFM复合波形数学模型,并引入相关旁瓣模板向量构造相应的目标函数;进而分析相位约束和模约束条件,构造迭代谱逼近松弛投影相位修正算法框架,给出LFM复合波形优化输出程序化步骤,采用本发明表述的迭代谱逼近松弛投影相位修正模LFM复合波形编码设计思路,可使波形的低相关旁瓣特性、截获概率等性能均有较大幅度提升,同时该算法效率高、耗时少、鲁棒性佳,更适合LFM复合波形在线设计。
  • 雷达lfm复合波形设计方法
  • [发明专利]一种雷达高稳健旁瓣波形设计方法-CN202110869722.0有效
  • 冯翔;赵宜楠;李风从;赵占锋;周志权 - 哈尔滨工业大学(威海)
  • 2021-07-30 - 2023-03-14 - G01S7/36
  • 一种雷达高稳健旁瓣波形设计方法,属于雷达通信技术领域,用以解决现有的雷达波形设计方法稳定性不高、抗截获性差、抑制自相关距离旁瓣性能差的问题。本发明的技术要点包括:采用粒子分布式投影思想,将混沌波形初始化、波形指标评价值、重采样思路融入到模波形序列迭代优化中,设计满足工程需求的模相位编码波形。相比现有的波形设计方法,避免了非凸局部区域停滞效应对波形设计的影响,对特定区间距离旁瓣干扰抑制有更强的能力。应用本发明方法,波形设计稳健性更强、抗截获性能更好、具有更低的相关旁瓣,可使常规雷达、MIMO雷达、认知雷达等具有更好的检测性能。
  • 一种雷达稳健低旁瓣波形设计方法
  • [发明专利]超低旁瓣模波形设计方法-CN201710618213.4有效
  • 梁军利;王永鹏 - 西北工业大学
  • 2017-07-26 - 2021-07-16 - G01S7/42
  • 超低旁瓣模波形设计方法,具体包括以下步骤:步骤1,产生满足模要求的均匀分布序列并计算该序列中各个项的自相关函数,实现该序列的脉冲自相关;步骤2,引进辅助变量为步骤1得到的脉冲自相关的序列建立非凸优化模型;步骤3,用交替方向乘子法求解非凸优化模型,求出目标模波形序列。本发明利用交替方向乘子法求解所构建的非凸模型,不断迭代产生所要达到的波形序列,在算法迭代中对序列x作快速傅里叶变换,加快了算法的迭代速度,能够快速设计出旁瓣、收敛性好的雷达波形。
  • 超低旁瓣恒模波形设计方法
  • [发明专利]频谱畸变下的非连续谱信号设计方法-CN202310598868.5在审
  • 位寅生;徐朝阳;于雷;贾朝波 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-29 - G06F30/20
  • 本发明针对目前在设计积分旁瓣非连续谱信号时未考虑频谱畸变,使得产生的信号性能变差的问题。的信号模型建立S与功率谱的关系,根据功率谱确定信号的自相关函数R;再根据S的离散傅里叶变换频谱确定畸变频谱,并获得畸变后信号的表达式;同时确定畸变自相关函数;在满足频谱约束的条件下,基于畸变自相关函数获得畸变积分旁瓣非连续谱信号DISL的表达式;构造DISL的优化问题,使畸变积分旁瓣非连续谱信号DISL满足模约束;利用MM法与坐标下降法求解优化问题,获得优化后畸变积分旁瓣非连续谱信号DISL。
  • 频谱畸变连续谱信号设计方法

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