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文档简介

1、雷达目标一维距离像的稀疏子带融合,杜小勇,胡卫东,郁文贤 国防科技大学ATR重点实验室,湖南长沙 410073,针对雷达目标的多子带频域测量信号,分析了无先验融合方法的性能。进一步,利用稀疏成份分析技术给出了稀疏子带信号融合的线性规划算法 。 根据约束最小二乘解的性质,提出了多子带成像的次优线性规划算法。 数值结果表明,该方法能从稀疏子带数据中稳定地获得一维距离像,并有效地恢复散射点的幅度信息。,摘 要,提 纲,多子带频域测量模型 多子带测量的信号融合 融合算例 结论,设目标静止,回波数据满足 (1) : 雷达扫频频带的数目; : 子带的扫频带宽; : 频率步长;,多子带频域测量模型,:子带扫

2、频点数; ; :散射中心数目; :散射中心离雷达的径向距离; :散射中心的散射强度; :第 个子带中第 个扫频脉冲的频率; :第 子带的初始频率; :光速。,多子带测量的信号融合,无先验信号融合 在各个测量带之间的空白区域补零。设有信号 的时域测量 (2) 其中 为窗函数,频谱 (3),图1 窗函数幅度谱,根据(3)式及图1可知: 1)主瓣变窄; 2)由于 的调制效应,副瓣电平升高。 B 基于稀疏成份分析的信号融合 在距离向上对目标进行剖分,模型(1)可以写为 (4) 用稀疏成份分析求解, 即 s.t. (5),令 , , ,其中 则(5)式可写为 s.t. (6) 在引入矢量的正部和负部这些辅助变量时,问题的规模扩大了了一倍。事实上,模型(6)可写为 s.t. (7),其约束最小二乘解 ,记 ,令 ,其中 ,根据(7)式可得 (8) s.t.,数值算例,考虑由两块正方形金属平板组成的目标 ,如图2所示 。扫频点数: 。首尾各截取 点的数据作为双子带频域测量数据,进行融合处理。,图2 目标结构模型,(a) 全频段一维距离像,(b) 双子带无先验融合距离像,(c) 最优线性规划融合距离像,(d) 次优线性规划融合距离像,图3 双子带融合一维距离像,从图3的结果可以看出: 无先验融合的距离像峰值减小; 稀疏成份分析方法能较好地恢复散射

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