یک الگوریتم یکپارچه برای آشکارسازی بهینه اهداف ضعیف راداری پنهان شده در گلبرگ های جانبی یک هدف بزرگ

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 295

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PADSA-6-4_008

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1399

چکیده مقاله:

هدف ضعیف در رادار به اهدافی گفته می­شود که به­صورت عادی سطح مقطع راداری کمی داشته باشد و یا این­که به­صورت عمدی میزان سیگنال برگشتی از این اهداف کاهش یافته باشد. برای آشکارسازی یک هدف ضعیف، الگوریتم­های مختلفی وجود دارد. اما در شرایطی که این هدف در مجاورت یک هدف بزرگ باشد، لوب­های جانبی خروجی فیلتر منطبق ناشی از هدف بزرگ، هدف ضعیف را می­پوشاند و یا پنهان می­سازد. فیلتر فشرده­سازی پالس وفقی که از تخمین­گر RMMSE بهره می­برد، توانایی آشکارسازی هدف ضعیف پوشیده شده را دارد. اما حداقل سه عامل محدودکننده (بار محاسباتی، مقاومت در برابر دوپلر و گرفتگی پالس) برای پیاده­سازی و کاربردهای عملی RMMSE وجود دارد. در این مقاله الگوریتمی بهینه و یکپارچه مبتنی­بر پساپردازش وفقی، برای آشکارسازی اهداف و غلبه­بر چالش­های RMMSE در   سامانه­های پدافندی الکترونیکی پیشنهاد می­گردد. مقایسه کیفی عملکرد الگوریتم پیشنهادی  FFL-APCRبه­ازاء SNRها و سرعت­های مختلف اهداف با دیگر الگوریتم­ها، نشان می­دهد که الگوریتم FFL-APCR برای پیاده­سازی در سامانه­های زمان واقعی مناسب است. الگوریتم FFL-APCR می­تواند اهداف ضعیف با سرعت­های زیاد و دچار گرفتگی پالس را با بار محاسباتی کمتر آشکار نماید.  

کلیدواژه ها:

فیلتر منطبق ، فشرده سازی پالس وفقی ، گرفتگی پالس ، پساپردازش وفقی ، حداقل مجذور مربعات خطا تکراری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, 3rd ed., New ...
  • R. Kayvan Shokooh and M. Okhovvat, Design and implementation of ...
  • M. A. Richards, J. A. Scheer, and W. A. Holm, ...
  • S. D. Blunt and K. Gerlach, Adaptive pulse compression via ...
  • S. M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, ...
  • N. Levanon, Creating Sidelobe-Free Range Zone Around Detected Radar Target, ...
  • S. D. Blunt, T. Higgins, and K. Gerlach, Dimensionality reduction ...
  • L. Kong, M. Yang, and B. Zhao, Fast implementation of ...
  • Y. Yang, L. Li, G. Cui, W Yi, L Kong, ...
  • P. M. McCormick, S. D. Blunt, and Thomas Higgins, A ...
  • Z. Li, Z. Yan, S. Wang, L. Li, and M. ...
  • T. D. Cuprak and K. E. Wage, Efficient Doppler-Compensated Reiterative ...
  • S. D. Blunt, A. K. Shackelford, K. Gerlach, and K. ...
  • H. L. Van Trees, Optimum Array Processing, New York: Wiley, ...
  • S. D. Blunt, K. Gerlach, and E. Mokole, Pulse compression ...
  • K. Gerlach and S. D. Blunt, Radar pulse compression repair, ...
  • نمایش کامل مراجع