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不需要訓(xùn)練數(shù)據(jù)的分布式MIMO雷達(dá)距離擴(kuò)展目標(biāo)檢測器

發(fā)布時間:2021-02-01 23:07
  在非均勻雜波環(huán)境中,研究了高分辨率分布式多輸入多輸出(MIMO)雷達(dá)的距離擴(kuò)展目標(biāo)檢測問題。由于分布式MIMO雷達(dá)觀測到的雜波是非均勻的,無法獲得足夠的獨立同分布的均勻訓(xùn)練數(shù)據(jù)來估計檢測單元的雜波協(xié)方差矩陣。采用復(fù)逆Wishart分布對雜波協(xié)方差矩陣建模,基于該雜波模型設(shè)計了一種不需要訓(xùn)練數(shù)據(jù)的分布式MIMO雷達(dá)距離擴(kuò)展目標(biāo)廣義似然比檢測器。數(shù)值仿真結(jié)果表明:在非均勻雜波環(huán)境中,所設(shè)計的檢測器的性能比用訓(xùn)練數(shù)據(jù)的協(xié)方差矩陣類檢測器有明顯的改進(jìn)。 

【文章來源】:現(xiàn)代雷達(dá). 2020,42(02)北大核心

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

不需要訓(xùn)練數(shù)據(jù)的分布式MIMO雷達(dá)距離擴(kuò)展目標(biāo)檢測器


幅度固定的非起伏目標(biāo)的檢測概率與信噪比仿真曲線

曲線,檢測概率,幅度,檢測器


此時的仿真結(jié)果如圖2所示,可以看出:三個檢測器的仿真性能曲線之間的位置關(guān)系與圖1相似,對幅度起伏的距離擴(kuò)展目標(biāo),所提出的不需要訓(xùn)練數(shù)據(jù)的KA檢測器性能同樣要好于需要訓(xùn)練數(shù)據(jù)的SCM檢測器式(19)和RSCM檢測器式(20)。進(jìn)一步對比圖1和圖2可知:三個檢測器的性能在檢測幅度起伏的距離擴(kuò)展目標(biāo)時,比檢測幅度幅度固定的非起伏距離擴(kuò)展目標(biāo)的信噪比都有一定的損失。4.3 雜波功率水平隨機(jī)變化時的仿真

曲線,檢測概率,功率,信噪比


性能評估時被廣泛采用的方法是用隨機(jī)分布的雜波功率水平來檢驗檢測器的空間非均勻性,詳見文獻(xiàn)[13-15,22,24-25]。仿真中設(shè)置雜波的功率水平λmn是伽馬分布的隨機(jī)變量,為了比較,仿真中設(shè)置伽馬分布的λmn的均值等于圖1a)中的固定λmn值,其他參數(shù)與圖1a)相同。仿真結(jié)果見圖3,與固定的雜波功率水平的圖1a)相比,當(dāng)雜波具有隨機(jī)功率時,三個檢測器都有一定程度的檢測性能下降。4.4 恒虛警能力的仿真

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]分集MIMO雷達(dá)布站研究[J]. 張二偉,于興偉,王海風(fēng).  現(xiàn)代雷達(dá). 2019(09)
[2]長基線統(tǒng)計MIMO雷達(dá)檢測性能研究[J]. 費太勇,譚賢四,林強(qiáng),張偉,曲智國.  現(xiàn)代雷達(dá). 2017(07)
[3]非均勻雜波背景下雙基地MIMO雷達(dá)距離擴(kuò)展目標(biāo)的GLRT檢測[J]. 鄭志東,袁紅剛,王雯雯,陶歡.  電波科學(xué)學(xué)報. 2016(04)
[4]非均勻雜波MIMO雷達(dá)檢測[J]. 晁淑媛,陳伯孝,戴奉周.  電子學(xué)報. 2011(03)

博士論文
[1]分布式MIMO雷達(dá)目標(biāo)檢測若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 胡勤振.西安電子科技大學(xué) 2016



本文編號:3013591

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