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1.
一种遗传-梯度混合算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出一种函数全局优化的遗传-梯度混合算法。该算法由选择、交叉和诱导变异算子组成。通过对自适应滤波和前向神经网络权值训练两个典型问题的数字仿真,表明该算法是一种快速有效的全局优化算法。  相似文献   
2.
邬小青  朱兆达 《电子学报》1991,19(1):122-125
本文把运动补偿和雷达成象作为多散射点定位来处理,利用最大似然技术同时完成对目标运动参数和雷达图象的估计。本文引入DFT,利用FFT大大提高了计算效率。当目标同雷达之间的距离为时间的二次函数时,我们给出了一种同时实现运动补偿和成象的算法。最后通过计算机模拟给出了对直线飞行飞机成象的结果。  相似文献   
3.
该文提出了基于多级维纳滤波器的非均匀∑△-STAP并行块处理算法,在非均匀环境下能快速有效检测动目标.文中基于多级维纳滤波的广义旁瓣对消器结构,提出了联合主波束检测和自适应功率剩余检测的两级级联非均匀检测算法,能有效增强对弱干扰目标样本的检测能力.同时,将改进的并行块处理引入非均匀∑△-STAP算法,极大地降低了系统运算量.理论分析和仿真实验表明,该算法能有效剔除干扰样本,提高动目标检测性能,收敛速度快,运算量小,鲁棒性强,易于工程实施.  相似文献   
4.
该文研究了和/差波束干涉SAR/GMTI技术在通道不平衡条件下地杂波对消问题.文中阐述了和/差波束干涉SAR/GMTI的原理,推导了理想条件下地杂波空域对消因子.实际系统中,由于存在通道幅相不一致等误差,直接空域对消并不能有效抑制地杂波.该文研究了基于信号子空间处理的和/差波束干涉SAR/GMTI方案,通过二维信号子空间处理自适应地校正通道误差,进而对地杂波进行空域对消.仿真实验表明该方案对系统误差的敏感度显著下降,具有很好的鲁棒性,更适合于工程实施.  相似文献   
5.
逆合成孔径雷达横向距离定标   总被引:4,自引:0,他引:4  
确定逆合成孔径雷达的横向距离因子,即横向距离定标,是利用ISAR获取正确的目标像和进行雷达目标识别的一个前提。ISAR的横向距离因子取决于雷达波长和目标相对于雷达视线在相参处理区间内的转角。  相似文献   
6.
该文提出了一种结合图像二维几何失真校正和空变相位误差补偿的大斜视、高分辨率机载合成孔径雷达重叠子孔径成像处理方法。其运动补偿过程不需要实时调整雷达参数,易于工程实现。整个成像处理过程融合了基于频谱分析的分步变换技术,以线性距离多普勒算法生成子孔径图像为前提,根据转台成像的基本原理,通过固定参考系下地理坐标的变换和定位,实现了不同子孔径图像之间散射点的距离和多普勒对准,并有效地补偿了空变剩余相位误差。点目标仿真和实测数据成像结果证明了该处理方法的有效性。  相似文献   
7.
抑制SAR图像中静止杂波背景检测慢速动目标   总被引:2,自引:0,他引:2  
动目标的二次相位误差是方位向速度和距离向加速度作用的结果,导致信号的调频率改变.本文提出了一种抑制SAR图像中静止杂波背景检测慢速动目标的方法,它搜索动目标二次相位误差,汇聚动目标能量,同时利用包含正负对称二次相位误差的静止背景复图像模处处相等的规律,对消静止杂波背景,从而提高了检测动目标的性能.实测数据表明本算法有效.  相似文献   
8.
基于Chirp Scaling的双基SAR成像PFA算法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
该文研究了基于Chirp Scaling原理实现双基聚束SAR成像的极坐标格式算法(Polar Format Algorithm, PFA)。PFA通过两个一维插值来实现数据的极坐标格式转换,插值计算量较大。该文基于发射信号的线性调频特性,在距离向对极坐标格式数据进行变标处理,仅包含信号复乘和FFT,从而避免了插值运算。文中对于接收Chirp信号和Dechirp信号分别进行了讨论,依照不同流程实现了极坐标格式算法。同插值方法相比,二者聚焦结果相当,但是CS(Chirp Scaling)的方法速度有显著提高。点目标仿真实验验证了此方法的有效性。  相似文献   
9.
转角采样不均匀是固定脉冲重复频率逆合成孔径雷达中经常出现的问题,它会影响ISAR的成像质量。给出了一种角采样不均匀补偿方法。该方法通过分估氦事估计出目标相对于雷达视线的转角变化转迹,再通过改变采样间隔使转角采样均匀,达到补偿目的。  相似文献   
10.
张弓  朱兆达 《电子学报》2003,31(12):1824-1827
通过设立专门通道将图像处理技术应用于雷达检测域杂波功率数据处理,对特征杂波进行跟踪,为恒虚警处理提供背景信息.本文介绍了对抗杂波边缘的自适应CFAR检测器设计中的研究工作,设计了基于杂波跟踪的杂波属性CF(clutter feature)-CFAR检测器和结构元素SE(structuring element)-CFAR检测器,对其检测性能进行了分析.并通过蒙特卡罗(Monte Carlo)仿真方法对上述两种检测器的检测性能进行了仿真.  相似文献   
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