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文檔簡(jiǎn)介
1、無(wú)源毫米波成像(Passive Millimeter Wave Imaging)通過(guò)探測(cè)場(chǎng)景在毫米波段的輻射能量差異實(shí)現(xiàn)成像,具有強(qiáng)穿透力,全天時(shí)、全天候的工作能力及不主動(dòng)發(fā)射電磁波等優(yōu)點(diǎn),被廣泛的運(yùn)用于軍用及民用場(chǎng)合。無(wú)源毫米波圖像的目標(biāo)檢測(cè)技術(shù)利用不同物體的輻射特性從背景中提取目標(biāo),能夠?yàn)槌上裣到y(tǒng)的不同應(yīng)用場(chǎng)合提供更多關(guān)于目標(biāo)的有效信息,是現(xiàn)代信息獲取技術(shù)中的一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題,因此成為近年來(lái)國(guó)際上的研究熱點(diǎn)之一。
本文圍繞毫
2、米波成像系統(tǒng)應(yīng)用于場(chǎng)景監(jiān)測(cè)和安檢的應(yīng)用需求,主要研究了場(chǎng)景中靜止目標(biāo)檢測(cè)算法和安檢中人體隱匿動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法。文章的主要內(nèi)容如下:
1.分析物體的毫米波輻射特性,為目標(biāo)的可檢測(cè)性提供保證;分析毫米波焦平面陣列成像系統(tǒng)的探測(cè)距離,根據(jù)系統(tǒng)的參數(shù)和成像原理得到系統(tǒng)探測(cè)距離的定量表達(dá);介紹縮比實(shí)驗(yàn)原理,為后文驗(yàn)證探測(cè)距離提供理論依據(jù)。
2.針對(duì)無(wú)源毫米波圖像在不同應(yīng)用背景下的檢測(cè)問(wèn)題和目標(biāo)及背景的特征密不可分,研究不同應(yīng)用背
3、景下的待檢目標(biāo)和背景的特性,分別建立無(wú)源毫米波圖像中靜止目標(biāo)和人體隱匿動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)框架。
3.針對(duì)待檢靜止目標(biāo)的輻射亮度有限,且圖像具有豐富的信息未被合理利用,提出高斯加權(quán)平均的 CFAR門(mén)限估計(jì),并依此提出毫米波圖像中基于二維單元加權(quán)平均恒虛警(2D CWA-CFAR)的靜止目標(biāo)檢測(cè)算法。與基于二維單元平均恒虛警(2D CA-CFAR)的檢測(cè)算法比較,該算法能夠準(zhǔn)確檢測(cè)到特定目標(biāo)。
4.針對(duì)毫米波序列圖像中隱匿目標(biāo)
4、的移動(dòng)和尺度變化帶來(lái)的檢測(cè)困難,提出提取人體區(qū)域并建立基于人體區(qū)域的高斯混合模型,并依此提出基于高斯混合模型和 EM估計(jì)的人體隱匿目標(biāo)檢測(cè)算法。從貝葉斯錯(cuò)誤率和幀處理時(shí)間與基于二階EM的隱匿目標(biāo)檢測(cè)算法比較,分析算法的性能。
通過(guò)91.5G Hz頻段16通道毫米波焦平面陣列成像系統(tǒng)實(shí)測(cè)的場(chǎng)景毫米波圖像,驗(yàn)證基于二維單元加權(quán)平均的恒虛警算法的有效性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明算法能夠有效的檢測(cè)靜止目標(biāo);利用人體安檢系統(tǒng)的毫米波序列圖像驗(yàn)證隱匿
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