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基于快速墙体时延估计的穿墙雷达点目标后投影算法

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简介:
本研究提出了一种基于快速墙体时延估计的穿墙雷达点目标后投影算法,有效提升了雷达系统对隐藏目标的检测与识别能力。 此资源需要先下载wall_deltay文档。wall_deltay是一种快速时延估计算法,在穿墙雷达点目标成像过程中加入该算法可以提高BP成像运算的速度。

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    本研究提出了一种基于快速墙体时延估计的穿墙雷达点目标后投影算法,有效提升了雷达系统对隐藏目标的检测与识别能力。 此资源需要先下载wall_deltay文档。wall_deltay是一种快速时延估计算法,在穿墙雷达点目标成像过程中加入该算法可以提高BP成像运算的速度。
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    本文探讨了一种应用于穿墙雷达技术中的快速时延估计算法,旨在提高信号处理速度和精度,适用于复杂环境下的目标检测与识别。 该程序假设天线紧贴墙壁,并估计墙后物体反射波的时间延迟。利用此时间延迟可以进行脉冲压缩、后投影成像等算法的研究。
  • 采用穿成像技术
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    本研究探讨了利用后投影算法改进穿墙雷达成像技术的方法,旨在提升对墙体另一侧目标的探测与识别能力。通过优化算法参数和信号处理技术,增强了图像分辨率和穿透性能,为军事侦察及安防领域提供有力支持。 该程序需要在主页面先下载wall_delay程序。此程序会在墙后建立一个长2米、宽0.6米的矩形区域,并使用后投影算法及快速时间延迟估计技术进行成像,同时计算最佳带宽、最优中心频率以及所需的阵列天线数量和间距,以确保良好的成像质量。缺点是其计算量较大。
  • 穿成像技术
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    墙体穿透雷达成像是利用雷达技术透过非透明介质(如墙壁)获取目标信息的一种先进技术,广泛应用于军事侦察、搜索救援等领域。 本书从研究墙及建筑材料的电磁特性入手,探讨了天线阵元设计与配置、波束形成的概念及其挑战,并介绍了集中式和分布式孔径天线阵列的应用情况。书中详细阐述了波形设计方法、逆散射技术以及基于物理模型的方法,同时涵盖了合成孔径雷达(SAR)技术、脉冲雷达技术及机载雷达成像在多层建筑中的应用,目标检测策略与隐藏目标探测手段,并深入讨论了压缩感知(CS)的应用。最后部分介绍了利用微多普勒特征来测量人体细微运动的技术方法。
  • FFT
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    本研究提出了一种利用快速傅里叶变换(FFT)进行高效时延估计的方法,适用于信号处理与通信领域中的实时应用需求。 在信号处理领域,特别是通信、雷达及声纳系统中,时延估计是一项关键任务。本段落将详细探讨如何运用快速傅里叶变换(FFT)来进行时延估计,并通过MATLAB编程进行实现。 理解时延估计的基本概念及其与相关函数的关系至关重要。该方法的目标是确定两个信号之间的时间差,在诸如信号对齐、同步或故障检测的应用中,这一点尤其重要。当比较的两个波形相似但不完全一致时,它们的相关函数在最大值处出现的时间差即为所求的时延估计值。 相关函数定义如下: \[ R_{xy}(\tau) = \int x(t) y(t+\tau) dt \] 其中 \(R_{xy}(\tau)\) 是相关函数,\(x(t)\) 和 \(y(t)\) 代表需要比较的两个信号,\(\tau\) 则是待求的时间差。 FFT因其高效性而被用于计算相关函数。直接卷积可能非常耗时,但通过将信号转换至频域,则可以利用傅里叶变换简化计算过程。具体步骤如下: 1. **傅里叶变换**:对每个输入的信号 \(x(t)\) 和 \(y(t)\) 执行快速傅立叶变换得到它们的频谱分别为 \(X(f)\) 和 \(Y(f)\): \[ X(f) = \mathcal{F} \{ x(t) \}, Y(f) = \mathcal{F} \{ y(t) \} \] 2. **频域乘法**:计算两个信号在频域中的复共轭相乘: \[ Z(f) = X(f)Y^*(f) \] 3. **逆傅里叶变换**:将 \(Z(f)\) 反变换成时域,得到相关函数 \(R_{xy}(\tau)\): \[ R_{xy}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{ Z(f) \} \] 4. **时延估计**:确定相关函数的最大值位置即为所求的时延。 在MATLAB环境中,可以使用`fft`进行傅里叶变换、`ifft`执行逆变换以及通过卷积计算。假设提供的 `FFTjisuan.m` 文件中包含以下步骤: ```matlab % 加载或生成两个信号 x 和 y x = ...; y = ...; % 傅里叶变换 X = fft(x); Y = fft(y); % 计算频域乘积 Z = X .* conj(Y); % 逆傅立叶变换得到相关函数 R_xy = ifft(Z); % 找到相关函数的最大值位置 [~, tau_max] = max(abs(R_xy)); % 输出时延估计结果 disp([时延估计:, num2str(tau_max), 采样点]); ``` 实际应用中,可能还需要进行窗处理以减少旁瓣效应,并对结果进行平滑处理提高精度。对于非因果信号或存在噪声的情况,则需采用更高级的技术如自适应滤波器、最小均方误差估计等。 通过FFT快速计算相关函数并找到其最大值位置,可以有效地实现两个信号之间的时延估计。因此,MATLAB中的 `FFTjisuan.m` 文件提供了一个实用的工具来执行这一过程。
  • 穿MIMO成像及运动补偿研究
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    本研究聚焦于穿墙MIMO雷达技术,探讨其在复杂环境中的成像能力和目标识别精度提升策略,并深入分析与实施相应的运动补偿算法。旨在提高穿透障碍物进行有效探测的能力和可靠性。 本段落提出了一种基于修正的后向MIMO阵列Kirchhoff迁移成像算法的运动补偿方法。该方法在接收单元通过微波开关切换分时复用来采集数据的同时,增加了直接采集参考单元回波信号的参考道,用于提取运动目标的位置变化信息。通过对MIMO通道的数据进行运动补偿后再进行3D成像,有效避免了由于目标移动导致的散焦和结果偏移问题,确保了真实位置的准确性。
  • 步进频率波形在穿定位中研究及MATLAB仿真
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    本文深入探讨了步进频率波形在穿墙雷达目标定位的应用,并通过MATLAB进行详细仿真分析,为提高穿墙探测精度提供新的技术路径。 利用步进频波形应用于穿墙雷达的目标定位研究算法是当前热门的重点算法之一。该算法可以为后续的压缩感知算法提供基础和铺垫。
  • BP穿成像技术
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    本研究探讨了利用BP(Backpropagation)神经网络算法优化穿墙成像技术的方法,通过模拟和实验验证其在穿透障碍物进行图像重建中的应用潜力。 穿墙成像的BP算法主要用于穿墙雷达成像技术,包括目标成像与建筑物成像。
  • 物理光学太赫兹截面
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    本研究提出了一种高效的快速物理光学方法,用于准确计算太赫兹频段下复杂目标的雷达截面,为隐身技术和成像提供了重要数据支持。 本段落提出了一种基于快速物理光学法(FPO)计算太赫兹波段目标雷达散射截面(RCS)的新方法。该方法通过将目标分解为若干子区域,并对每个子区域进行相位补偿,从而精确地计算其散射特性。然后利用插值、相位恢复和聚合技术来获取整个目标的散射特征。文章还探讨了FPO在太赫兹波段的应用。 仿真结果表明,采用FPO方法能够显著提高THz目标RCS的计算效率,在保证精度的同时大幅节省计算时间。这项研究对快速识别与成像于THz频带内的物体具有重要价值。