基于比值算子的UWB SAR隱蔽目標(biāo)變化檢測(cè)方法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、目前,隨著隱蔽目標(biāo)檢測(cè)軍事需求的不斷增長(zhǎng),超寬帶(Ultra-Wide Band,UWB)合成孔徑雷達(dá)(Synthetic Aperture Radar,SAR)作為一種新體制雷達(dá),在隱蔽目標(biāo)檢測(cè)方面體現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。利用兩時(shí)相的UWB SAR圖像進(jìn)行變化檢測(cè)已經(jīng)被證明能夠較精確地發(fā)現(xiàn)地面車輛目標(biāo),具有其他檢測(cè)技術(shù)無(wú)法媲美的低虛警率和高檢測(cè)率的優(yōu)勢(shì)。
  國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)在UWB SAR隱蔽目標(biāo)變化檢測(cè)方面的主流方法是利用配準(zhǔn)

2、的兩時(shí)相圖像比值算子或者對(duì)數(shù)比值(Log-Ratio,LR)算子后的結(jié)果進(jìn)行CFAR(Constant False Alarm Rate,CFAR)檢測(cè),而CFAR檢測(cè)的核心步驟是背景統(tǒng)計(jì)模型的建立,已有的方法通常采用高斯分布作為主流模型。然而,高斯分布難以精確描述LR圖像的統(tǒng)計(jì)特性,已有研究認(rèn)為廣義高斯(Generalized Gaussian,GG)的建模能力更強(qiáng)。但是,其對(duì)應(yīng)的CFAR檢測(cè)算法的推導(dǎo)至今是一個(gè)難題,同時(shí)GG分布是否

3、能夠精確描述UWB SAR LR圖像的統(tǒng)計(jì)特性,國(guó)內(nèi)外尚沒有相關(guān)研究。
  此外,在運(yùn)用LR算子對(duì)多時(shí)相UWB SAR圖像進(jìn)行變化檢測(cè)時(shí),如何確定LR統(tǒng)計(jì)量的精確模型是檢測(cè)的關(guān)鍵。但是,迄今為止,還沒有一個(gè)合適的關(guān)于LR統(tǒng)計(jì)量的概率密度函數(shù)(Probability Density Function,PDF)和參數(shù)估計(jì)理論在文獻(xiàn)中提出來(lái)。
  基于以上分析,本文首先把應(yīng)用于常規(guī)SAR變化檢測(cè)問題的GG分布引入到UWB SAR隱

4、蔽目標(biāo)檢測(cè)LR圖像的統(tǒng)計(jì)建模中,推導(dǎo)了GG分布模型對(duì)應(yīng)的CFAR檢測(cè)閾值,通過和常規(guī)的基于高斯分布的CFAR檢測(cè)處理進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了該方法的有效性,實(shí)現(xiàn)了隱蔽目標(biāo)的精確檢測(cè)。
  其次,從UWB SAR圖像的成像特性出發(fā),理論上推導(dǎo)了LR算子的PDF,對(duì)LR統(tǒng)計(jì)量的PDF參數(shù)的最大似然(Maximum Likelihood,ML)估計(jì)進(jìn)行了推導(dǎo),結(jié)合恒虛警率確定檢測(cè)閾值,實(shí)現(xiàn)了對(duì)UWB SAR圖像的隱蔽目標(biāo)變化檢測(cè)。與基于GG分布

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