[发明专利]一种用于船用导航雷达的弱小目标检测方法有效

专利信息
申请号: 201210098333.3 申请日: 2012-04-05
公开(公告)号: CN102621533A 公开(公告)日: 2012-08-01
发明(设计)人: 卢宁;陈华;唐伟;韩世雄;许宏志 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G01S7/40 分类号: G01S7/40
代理公司: 电子科技大学专利中心 51203 代理人: 周永宏
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 导航 雷达 弱小 目标 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于船用导航雷达技术领域,具体涉及其中的弱小目标检测方法。

背景技术

船用导航雷达是船舶不可缺少的导航设备之一,但是船用雷达的目标检测性能常常会受到海杂波的影响。海杂波即为来自海洋表面的雷达反射回波,是船舰导航雷达的主要杂波源。通常情况下它不像地杂波是一种分布散射现象,而是表现出更强的动态特性,因此海杂波的存在严重的影响了雷达对海上目标的检测性能。而随着近些年海运事业、港口贸易经济的发展,船舶对导航雷达的目标检测的速度、精度和抗干扰能力的要求越来越高,以用来能够准确、及时地发现海面目标,减小事故发生几率。所以研究海杂波的特性,把海杂波抑制掉对船舶的安全航行及民用海上救生等方面的应用是很有意义的。

目前处理海杂波主要有两种方法:一个是以传统力学为基础,建立的海杂波分布模型,如瑞利(Rayleigh)分布、对数正态(Log-Normal)分布、韦布尔(Weibul)分布和K分布;另一个方法是基于海杂波混沌动力学特性,建立海杂波模型。

然而经过对海杂波的深入研究,发现海杂波并非完全是一种随机信号,包含了很大程度上的确定性因素。基于传统统计学的建模方法,仅仅只是模拟海杂波的表面特性,无法模拟海杂波的内在特性,而且当海杂波幅度较大,目标较小的时候,如(1)掠海飞行的小型飞机、导弹;(2)小型舰船、导航浮标、小片的冰,漂浮在海面的油污,这些可能会对导航带来潜在的危机等等。基于统计特性建立的模型,在强海杂波和低虚警概率条件下发现弱小目标的能力有限,因此如果能够在一定程度上消除或减少海杂波的干扰,将有可能在很大程度上提高海防预警雷达的目标检测性能。

传统的海杂波背景下目标检测方法,主要是基于统计特性利用其表面看似随机过程而建立起来的分布模型上进行目标检测的,认为海杂波是线性的,目标的回波远大于海杂波回波,设定检测门限,因此这种方法只能检测出较大的目标。然而假如目标较小,海杂波较强的情况下;恒虚警目标检测方法是束手无策的,很难检测出弱小目标,甚至导致漏检的发生。

目前基于混沌特性的目标检测方法主要是利用径向基函数神经网络(Radical Basis Function)进行检测,虽然此方法确实可行,但也存在着“维数灾难”这个缺点,而恰恰网络收敛的速率对输入空间维数的依赖正是这个“维数灾难”。在RBF神经网络中,逼近函数的固有复杂度与输入空间维数成指数增长关系,根本原因是定义在高维空间的函数很可能远远比低维空间上的函数复杂得多,而且不易区分这些复杂的东西,另外RBF网络的训练耗时也是相对很大。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有的船用导航雷达的弱小目标检测中存在的上述问题,提出了一种用于船用导航雷达的弱小目标检测方法。

本发明的技术方案是:一种用于船用导航雷达的弱小目标检测方法,包括训练过程和检测过程,具体的,所述训练过程包括如下步骤:

利用海杂波训练数据进行海杂波相空间的重构,具体包括如下分步骤:

S11:计算嵌入维数m;

S12:计算延迟时间τ;

S13:根据延迟时间τ和嵌入维数m,把海杂波训练数据从时间序列构造成奇异吸引子轨迹向量其中,xj表示海杂波训练数据中第j个采样点的海杂波数据,n根据海杂波训练数据总的数目和嵌入维数m得到;

利用重构得到的奇异吸引子轨迹向量对灰色神经网络进行训练,所述灰色神经网络具体包括如下参数,输入参数序号t;网络输入参数y2(t),…,yn(t);网络权值w21,w22,…,w2n,w31,w32,…,w3n;网络预测值y1;灰色神经网络的四层:第一层LA、第二层LB、第三层LC、第四层LD,具体包括如下分步骤:

S21.根据灰色神经网络特征初始化网络结构;

S22.根据网络结构调节权值w11,w21,w22,…,w2n,w31,w32,…,w3n

S23.对每一个输入序列计算每层输出:

LA层:

LB层:

LC层:y2(t),…,yn(t)与一一对应;

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