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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 342 毫秒
1.
提出了一种多分量chirp信号检测与参数估计的新方法。该方法利用天线阵列的空间特性,通过阵列平均在分数阶傅里叶域中引入加权函数来降低噪声、抑制不同源信号之间的相互干扰。和单阵元方法相比,文中方法大大提高了多分量chirp信号检测和参数估计的性能,仿真结果证明了方法的有效性。  相似文献   

2.
针对线性调频信号参数估计中搜索匹配过程带来的计算量问题,提出一种基于改进ICPF的多分量线性调频信号参数估计方法。给出了一种基于非均匀快速傅立叶变换的ICPF改进算法,利用改进的ICPF算法估计线性调频信号的调频率,利用解线频调方法估计中心频率和幅度。方法避免了参数估计过程中的搜索匹配过程,计算复杂度低,在低信噪比条件下具有较好的估计性能。仿真结果验证了方法的有效性。  相似文献   

3.
曾德国  成昊  唐斌  曾小东 《航空学报》2012,33(4):688-695
 Nyquist折叠接收机(NYFR)为一种新型侦察接收机结构,可利用单/双片模数转换器(ADC)同时完成多Nyquist区域内的宽频段信号采集。本文对NYFR结构进行了改进,提出了多分量信号的参数估计算法。首先,引入了同步结构,对NYFR进行了改进,得到了同步NYFR(SNYFR);其次,以本振为周期性线性调频(LFM)为例,分析了多分量信号的输出结果;然后,提出了去斜函数(DF)以用于检测信号的Nyquist区域;最终,根据区域信息完成了信号的各参数估计。计算量分析与仿真表明,所提算法计算量小且在信噪比(SNR)优于-9 dB时性能已接近克拉美-罗(CRLB)下限。  相似文献   

4.
提出了一种用于多个指数衰减正弦信号参数估计的有效算法--EXPO,基于信号分离估计理论,该方法将多个信号参数估计问题转化为一系列单个目标参数估计问题,并利用信号压缩似然函烯形状的先验信息减少了单个信号参数估计的运算量,大量的仿真实验证明:本方法优于具有类似结构的核磁共振成像快速最大似然(FML)算法  相似文献   

5.
超宽带探地雷达被广泛用于检测浅层埋藏的反人员地雷,其中滤除强的地表反射回波是完成目标检测、成像与识别的关键。将独立分量分析算法与数据非一致性检测方法相结合,通过分析独立分量的频谱和倒谱,给出了一种可以适应多目标数据区域且自动选取独立分量的地杂波抑制方法。实验结果证明了该方法的可行性和有效性。  相似文献   

6.
线性极化敏感阵列的极化平滑算法及相干源参数估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘兆霆  刘中  何劲 《航空学报》2010,31(8):1646-1652
 研究了基于极化敏感阵列的相干信号参数估计问题。首先,提出一种利用均匀线性极化敏感阵列的新型极化平滑算法(ULAPSA),其能够处理更多相干信号的参数估计,且具有更小的计算量。然后,基于ULAPSA给出了波达方向(DOA)和极化参数估计的两种方法:第1种方法利用角度搜索得到信号的DOA估计,适应任何多分量的电磁矢量传感器阵列;第2种方法结合传播算子算法,无需奇异值分解和角度搜索,能够同时估计信号的DOA和极化参数。该方法适应完备的电磁矢量传感器、三偶极子或三磁环构成的矢量传感器。最后,通过仿真实验比较和分析了所提算法的性能。  相似文献   

7.
一种新的基于机动检测的机动目标跟踪算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对Kalman滤波跟踪机动目标发散和目前多数自适应Kalman滤波算法对运动模型适应性不强的问题,提出了一种新的基于机动检测的机动目标跟踪算法,通过实时自适应的改变滤波模型提高对机动目标跟踪精度。对这种方法与Kalman滤波算法进行了计算机仿真比较,结果表明,该方法计算量小,可实时精确地自适应匹配目标的运动模型,可实现对机动目标稳定可靠的跟踪。  相似文献   

8.
给出了一种机动多目标雷达视频信号模拟器的软硬件设计方案,它可实时输出所需的多个动目标雷达视频信号,雷达信号的类型、目标的数量、目标的回波特性、目标的运动特性、杂波的类型及参数等均可方便地进行设置。该模拟器可满足各种雷达信号处理算法(如杂波抑制、恒虚警检测、动目标跟踪、多基地数据融合等)的测试与效果分析,以及对雷达信号处理机等进行性能调试与测试的需要。  相似文献   

9.
针对空中小目标检测任务,本文进行了基于改进的YOLOv7模型的空中小目标检测算法的研究,解决了当前空中小目标检测算法推理速度慢和检测精度不足的问题。首先,建立了涵盖多种目标尺度、姿态和天气条件的飞机目标基准数据集;其次,在YOLOv7基准模型的基础上,提出了一种基于广义特征金字塔网络和Wasserstein度量的目标检测方法;最后,在公开数据集与自建数据集上对该方法与其他主流算法进行了对比试验,结果表明,相较于原始YOLOv7模型,改进模型在自建数据集上对小目标检测的平均精确率提高了7.3%,并且推理速度高于大部分主流检测算法。本文研究为空中小目标检测任务提供了一种快速且高精度的检测算法,对于相关算法在航空航天领域的进一步工程应用具有重要的推动作用。  相似文献   

10.
引入神经网络的交互式多模型算法   总被引:6,自引:0,他引:6  
在交互式多模型算法中引入神经网络算法以改进目标跟踪的精度。利用神经网络算法对基于机动目标“当前”统计模型的均值和方差自适应滤波算法进行修改,提高该算法的性能,然后采用交互作用多模型算法跟踪机动目标,提高了机动目标的跟踪精度。  相似文献   

11.
《中国航空学报》2020,33(6):1717-1730
To detect highly maneuvering radar targets in low signal-to-noise ratio conditions, a hybrid long-time integration method is proposed, which combines Radon-Fourier Transform (RFT), Dynamic Programming (DP), and Binary Integration (BI), named RFT-DP-BI. A Markov model with unified range-velocity quantification is formulated to describe the maneuvering target’s motion. Based on this model, long-time hybrid integration is performed. Firstly, the whole integration time is divided into multiple time segments and coherent integration is performed in each segment via RFT. Secondly, non-coherent integration is performed in all segments via DP. Thirdly, 2/4 binary integration is performed to further improve the detection performance. Finally, the detection results are exported together with target range and velocity trajectories. The proposed method can perform the long-time integration of highly maneuvering targets with arbitrary forms of motion. Additionally, it has a low computational cost that is linear to the integration time. Both simulated and real radar data demonstrate that it offers good detection and estimation performances.  相似文献   

12.
A Gaussian Mixture PHD Filter for Jump Markov System Models   总被引:11,自引:0,他引:11  
The probability hypothesis density (PHD) filter is an attractive approach to tracking an unknown and time-varying number of targets in the presence of data association uncertainty, clutter, noise, and detection uncertainty. The PHD filter admits a closed-form solution for a linear Gaussian multi-target model. However, this model is not general enough to accommodate maneuvering targets that switch between several models. In this paper, we generalize the notion of linear jump Markov systems to the multiple target case to accommodate births, deaths, and switching dynamics. We then derive a closed-form solution to the PHD recursion for the proposed linear Gaussian jump Markov multi-target model. Based on this an efficient method for tracking multiple maneuvering targets that switch between a set of linear Gaussian models is developed. An analytic implementation of the PHD filter using statistical linear regression technique is also proposed for targets that switch between a set of nonlinear models. We demonstrate through simulations that the proposed PHD filters are effective in tracking multiple maneuvering targets.  相似文献   

13.
An adaptive tracking filter for maneuvering targets is proposed using modified input estimation technique. Pseudoresiduals are defined using measurements and the velocity estimate at the hypothesized maneuver onset time. With the pseudoresiduals and a new target model representing transitions of nominal accelerations, a new input estimation method for tracking a maneuvering target is derived. Since the proposed detection technique is more sensitive to maneuvers than previous work, the shorter window length can be employed to detect and compensate target maneuvers. Also shown is that the tracking performance of the proposed filter is similar to that of interacting multiple model method (IMM) with 3 models, while computational loads of our method are drastically reduced  相似文献   

14.
An approach to identifying targets from sequential high-range-resolution (HRR) radar signatures is presented. In particular, a hidden Markov model (HMM) is employed to characterize the sequential information contained in multiaspect HRR target signatures. Features from each of the HRR waveforms are extracted via the RELAX algorithm. The statistical models used for the HMM states are formulated for application to RELAX features, and the expectation-maximization (EM) training algorithm is augmented appropriately. Example classification results are presented for the ten-target MSTAR data set.  相似文献   

15.
16.
由于海上低空突防编队目标存在低检测和高机动的特点,采用传统跟踪算法对编队内目标逐个跟踪存在航迹连续性差、关联混乱等问题。针对上述问题,基于对编队群整体跟踪的思想,将交互式多模型(IMM)与Bayesian算法相结合,采用IMM-Bayesian算法完成典型机动场景下(拐弯、合并、分裂)海上低空编队群目标整体的跟踪,同时利用随机矩阵作为群的扩展状态完成对群形状信息的估计。其中,对海上低空突防编队群目标运动过程中出现的分裂与合并现象,在IMM-Bayesian算法的基础上采用最近邻分类的思想对其进行有效跟踪。仿真结果表明了算法的有效性。  相似文献   

17.
虞翔  张建秋 《航空学报》2015,36(10):3430-3438
在实际的跟踪情况中,由于环境条件、目标反射截面等因素的变化,回波信号的功率会随时间变化,即不满足通常阵列信号处理中对高斯信号作平稳性的假设。针对复杂运动条件下高斯非平稳目标的跟踪问题,提出了一种新的机动目标波达角(DOA)模型。该模型全面地刻画了高斯非平稳机动目标的动态,并将目标的DOA和信号功率作为状态变量进行了联合考虑,同时运用虚拟阵列的表示方法构建了相应的观测方程。对于建立的新模型,最后采用无迹卡尔曼滤波(UKF)的框架完成了整个跟踪算法。分析和仿真结果表明,当高斯非平稳机动目标之间存在长时间相互接近的情况时,新方法仍然可以获得较好的跟踪性能。  相似文献   

18.
基于Keystone变换和MDCFT的高机动弱目标检测与参数估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
 常规雷达对隐身、超声速和高机动目标存在回波信噪比不足、距离徙动和多普勒谱扩展问题。将Keystone变换和修正离散Chirp-Fourier变换(MDCFT)相结合,提出了一种新的雷达信号处理算法。该算法通过Keystone变换补偿距离徙动问题,利用MDCFT对多普勒谱严重扩展的目标回波进行相参积累,提高目标检测性能的同时完成了对目标参数的估计,且该算法在方位向欠采样时仍可适用。最后对算法运算量及性能进行了分析,通过仿真验证了该算法的有效性。  相似文献   

19.
Inverse synthetic aperture radar (ISAR) imaging of the noncooperative maneuvering target is a challenging task because of its time variant orientation and rotation velocity which cannot be measured accurately. This correspondence investigates the principles of ISAR imaging of maneuvering targets, and proposes an algorithm for application in situations where the maneuverability is not too severe and the Doppler variation of subechoes from scatterers can be approximated as a first-order polynomial. The imaging results obtained by using real data show the effectiveness of the new method  相似文献   

20.
周宏仁 《航空学报》1983,4(4):57-69
建立了描述目标在三维空间中进行切向与法向机动的非线性状态模型。目标切向与法向机动加速度的幅值表示为修正的瑞利-马尔可夫随机过程;法向加速度的方向角则假定在2π区间内具有均匀的概率密度。在仅有含噪声位置观察数据的情况下,发展了一种推广的卡尔曼滤波和自适应算法,并由此获得一种机动目标切向与法向加速度估值的直接方法。提供了某些计算结果以证实方法的有效性。  相似文献   

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