毫米波無源成像中微弱運(yùn)動目標(biāo)檢測算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、毫米波無源成像利用場景和目標(biāo)在毫米波段輻射能量及其差異實(shí)現(xiàn)成像。與紅外、光學(xué)、微波成像相比具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢,在場景監(jiān)視、戰(zhàn)場偵察中有著重要的應(yīng)用價(jià)值,也是國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。
  然而,由于物體毫米波輻射能量非常弱,且遠(yuǎn)距離目標(biāo)受限于空間分辨率,與環(huán)境雜波差異較小。因此,如何實(shí)現(xiàn)低信雜比條件下的微弱運(yùn)動目標(biāo)檢測是毫米波成像應(yīng)用中的難點(diǎn)問題。本論文針對該問題,主要開展了以下工作:
  1)對實(shí)際場景中的物體亮溫和噪聲進(jìn)行測量統(tǒng)

2、計(jì),分析背景噪聲的統(tǒng)計(jì)特征信息,采用了維納濾波和數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)濾波相結(jié)合的預(yù)處理方法,在背景抑制,提高輸入信噪比方面取得了較好的效果。
  2)針對先檢測再跟蹤(DBT)算法對低信噪比圖像效果差的問題,采用了基于改進(jìn)檢測門限的動態(tài)規(guī)劃(DPA)的先跟蹤再檢測(TBD)算法。該算法對不同特征的毫米波圖像具有更好的自適應(yīng)性,和更好的檢測性能。
  3)針對傳統(tǒng)動態(tài)規(guī)劃算法中的團(tuán)聚效應(yīng)對檢測性能的影響,提出一種雙向并行處理的方法,去除

3、了檢測軌跡末端的團(tuán)聚點(diǎn),可有效改善算法的檢測性能。同時(shí)引入極值理論(EVT)對檢測性能進(jìn)行分析,得出了檢測概率的定量關(guān)系式。
  4)針對系統(tǒng)實(shí)時(shí)性的要求,引入一種基于狀態(tài)穩(wěn)定性的動態(tài)規(guī)劃算法(SSDP)。該算法可以明顯降低要求的圖像輸入信噪比,并且去除傳統(tǒng)動態(tài)規(guī)劃算法的團(tuán)聚效應(yīng),且計(jì)算量好于傳統(tǒng)動態(tài)規(guī)劃算法。
  上述算法都經(jīng)過了仿真驗(yàn)證,結(jié)果表明改進(jìn)的動態(tài)規(guī)劃算法對低信噪比圖像仍然適用,且具有較好的檢測概率,更好的實(shí)時(shí)性

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