基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法技术

技术编号:11204745 阅读:97 留言:0更新日期:2015-03-26 12:54
本发明专利技术属于雷达目标检测技术领域,特别涉及基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法。其具体步骤为:利用雷达发射信号,利用雷达接收回波信号,然后将回波信号和参考信号进行混频,得到混频后信号r;得出混频后信号r的离散多项式相位函数DCPF|r(n)(n,m),n为离散时间变量,m为离散调频率变量;将混频后信号r的离散多项式相位函数沿其时间轴等距分割为多个不重叠的片段,每个片段共有NS个时间采样点;根据每个片段的离散多项式相位函数,构建混频后信号的混合多项式相位函数H(m);利用构建混频后信号的混合多项式相位函数H(m),得出检验统计量u;设置检测门限η,如果u≥η,则认为有目标存在,如果u<η,则认为不存在目标。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于雷达目标检测
,特别涉及基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法
技术介绍
目标的回波信号与两个雷达常数有关:发射信号的波长和距离分辨率。如果目标沿雷达视线方向的尺寸大于雷达发射波的波长,那么目标可以看成是一系列分散的物理反射中心的组合,而回波信号可以看成被多个单独散射中心反射的回波的叠加。近年来高分辨雷达取得了重大进展并在成像方面得到了广泛的应用。在高分辨雷达系统中,距离分辨率比目标在雷达视线方向的尺寸要小。因此散射中心分布在不同的距离单元内,目标就被看作距离扩展目标。由于高分辨雷达收集的回波提供了散射中心的更精确的信息,其中包括位置、分布、长度。因此目标回波就可以用来做目标的检测、识别和分类。在低分辨雷达的检测系统中目标定位在一个单一的距离单元中,相比之下高分辨雷达的检测有两方面的优势。第一,高分辨雷达单元内包含更少的噪声,这就提供了一个更高的信噪比。第二,由于高分辨雷达的一个回波距离单元包含更少的物理散射中心,距离扩展目本文档来自技高网...
基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法

【技术保护点】
基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法,其特征在于,包括以下步骤步骤1,利用雷达发射信号,利用雷达接收回波信号,然后将回波信号和参考信号进行混频,得到混频后信号r;得出混频后信号r的离散多项式相位函数DCPF|r(n)(n,m),n为离散时间变量,m为离散调频率变量;步骤2,将混频后信号r的离散多项式相位函数沿其时间轴等距分割为多个不重叠的片段,每个片段共有NS个时间采样点;步骤3,根据步骤2得出的每个片段的离散多项式相位函数,构建混频后信号的混合多项式相位函数H(m);步骤4,利用构建混频后信号的混合多项式相位函数H(m),得出检验统计量u;步骤5,设置检测门限η,如果u≥η,则认...

【技术特征摘要】
1.基于混合多项式相位函数的机动距离扩展目标检测方法,其特征在于,
包括以下步骤
步骤1,利用雷达发射信号,利用雷达接收回波信号,然后将回波信号和
参考信号进行混频,得到混频后信号r;得出混频后信号r的离散多项式相位
函数DCPF|r(n)(n,m),n为离散时间变量,m为离散调频率变量;
步骤2,将混频后信号r的离散多项式相位函数沿其时间轴等距分割为多
个不重叠的片段,每个片段共有NS个时间采样点;
步骤3,根据步骤2得出的每个片段的离散多项式相位函数,构建混频后
信号的混合多项式相位函数H(m);
步骤4,利用构建混频后信号的混合多项式相位函数H(m),得出检验统
计量u;<...

【专利技术属性】
技术研发人员:李明曹润清左磊姚菲
申请(专利权)人:西安电子科技大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1