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基于Keystone变换的MATLAB仿真微弱目标高速检测.pdf

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简介:
本文探讨了利用Keystone变换在MATLAB环境下进行微弱目标高速检测的仿真技术,旨在提高复杂背景下的目标识别精度和速度。 高速目标检测面临跨距离走动的问题,并且不易实现相参积累。在进行相参积累期间,目标的距离移动不能超过半个距离单元,对于高分辨率雷达或观察高速运动目标的系统来说,这个限制很难满足。 采用基于keystone变换的运动补偿方案,在没有关于目标速度信息的情况下可以校正这种距离走动现象,从而使累积时间不再受制于目标的速度。因此可以通过这种方法来提高检测性能。 在仿真过程中,若雷达发射信号带宽为150MHz、脉冲重复周期设为100μs,并且发送63个脉冲,在此情况下如果目标的径向速度是1000m/s,则相参积累的时间将是613ms。在此期间内,目标移动了大约6.3米的距离,跨越六个距离分辨单元。 为了直观理解这种变化的影响,可以绘制雷达回波图谱:横坐标代表相对距离,纵坐标表示信号幅度;在使用和不使用keystone变换的情况下分别生成雷达的回波图形进行对比。

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  • KeystoneMATLAB仿.pdf
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    本文探讨了利用Keystone变换在MATLAB环境下进行微弱目标高速检测的仿真技术,旨在提高复杂背景下的目标识别精度和速度。 高速目标检测面临跨距离走动的问题,并且不易实现相参积累。在进行相参积累期间,目标的距离移动不能超过半个距离单元,对于高分辨率雷达或观察高速运动目标的系统来说,这个限制很难满足。 采用基于keystone变换的运动补偿方案,在没有关于目标速度信息的情况下可以校正这种距离走动现象,从而使累积时间不再受制于目标的速度。因此可以通过这种方法来提高检测性能。 在仿真过程中,若雷达发射信号带宽为150MHz、脉冲重复周期设为100μs,并且发送63个脉冲,在此情况下如果目标的径向速度是1000m/s,则相参积累的时间将是613ms。在此期间内,目标移动了大约6.3米的距离,跨越六个距离分辨单元。 为了直观理解这种变化的影响,可以绘制雷达回波图谱:横坐标代表相对距离,纵坐标表示信号幅度;在使用和不使用keystone变换的情况下分别生成雷达的回波图形进行对比。
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