RU2260196C2 - Способ определения количества целей в группе - Google Patents

Способ определения количества целей в группе Download PDF

Info

Publication number
RU2260196C2
RU2260196C2 RU2002118429/09A RU2002118429A RU2260196C2 RU 2260196 C2 RU2260196 C2 RU 2260196C2 RU 2002118429/09 A RU2002118429/09 A RU 2002118429/09A RU 2002118429 A RU2002118429 A RU 2002118429A RU 2260196 C2 RU2260196 C2 RU 2260196C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
width
correlation sums
local maximum
threshold
Prior art date
Application number
RU2002118429/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002118429A (ru
Inventor
А.Г. Аганин (RU)
А.Г. Аганин
Ю.И. Белый (RU)
Ю.И. Белый
О.В. Васильев (RU)
О.В. Васильев
А.В. Богданов (RU)
А.В. Богданов
В.А. Голубенко (RU)
В.А. Голубенко
А.М. Гурулев (RU)
А.М. Гурулев
В.В. Киселев (RU)
В.В. Киселев
В.Д. Лапердин (RU)
В.Д. Лапердин
В.И. Меркулов (RU)
В.И. Меркулов
А.Б. Новиченок (RU)
А.Б. Новиченок
А.И. Пекарш (RU)
А.И. Пекарш
С.Л. Прохоров (RU)
С.Л. Прохоров
В.А. Таганцев (RU)
В.А. Таганцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ Траверз"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ Траверз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ Траверз"
Priority to RU2002118429/09A priority Critical patent/RU2260196C2/ru
Publication of RU2002118429A publication Critical patent/RU2002118429A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260196C2 publication Critical patent/RU2260196C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике для определения количества целей в группе в условиях. Технический результат заключается в повышении вероятности правильной оценки количества целей в группе. Способ заключается в том, что выполняют аналого-цифровое преобразование отраженного от целей и принятого сигнала, вычисляют комплексные корреляционные суммы выборки принятого сигнала и опорных квадратурных сигналов при значениях параметра разрешения опорных сигналов, взятых на равномерной сетке, максимальные по ширине интервалы значений параметра разрешения, внутри которых все модули корреляционных сумм превышают порог обнаружения, определяют локальные максимумы модулей корреляционных сумм, принимают решение о соответствии каждого локального максимума одной цели в тех интервалах, внутри которых количество локальных максимумов более одного, вычисляют ширину интервала, внутри которого находится один локальный максимум, принимают решение о соответствии одного локального максимума двум целям в случае, если ширина интервала больше пороговой ширины, в противном случае вычисляют минимальную квадратичную невязку отсчетов комплексных корреляционных сумм и отсчетов эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели, принимают решение о соответствии локального максимума внутри интервала одной цели в случае, если невязка меньше порога невязки, и двум целям - в противном случае. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике для определения количества целей в группе в условиях, когда цели близки по разрешаемым координатам так, что затрудняется их отдельное обнаружение.
Известен способ определения количества целей в группе, заключающийся в проверке сложных гипотез по критерию отношения правдоподобия [1]. Однако данный способ, имея характеристики, близкие к оптимальным, требует значительных вычислительных затрат, нелинейно растущих с увеличением области обнаружения так, что затрудняется его реализация.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения количества целей в группе, заключающийся в том, что выполняют аналого-цифровое преобразование отраженного от целей и принятого сигнала, вычисляют комплексные корреляционные суммы Y(fn) выборки принятого сигнала и опорных квадратурных сигналов при значениях параметра разрешения опорных сигналов f, взятых на равномерной сетке
Figure 00000002
где N - количество точек сетки, δf - шаг сетки, δf<Δf, Δf - размер элемента разрешения, [f1, fN] - область обнаружения. Определяют максимальные по ширине интервалы значений параметра разрешения [ai, bi], внутри которых все модули корреляционных сумм превышают порог обнаружения V, где i=1...I, I - количество интервалов. Так, что для fn∈[ai,bi] выполняется соотношение |Y(fn)|>V, а из условия fn∉[ai, bi], i=1...I, следует |Y(fn)|≤V. Определяют локальные максимумы
Figure 00000003
модулей корреляционных сумм внутри интервалов [ai,bi], i=1...I, где j=1...J, J - количество локальных максимумов, под которыми понимаются такие значения fn, для которых выполняются условия:
Figure 00000004
Принимают решение о соответствии каждого локального максимума одной цели в тех интервалах, внутри которых количество локальных максимумов более одного. Вычисляют ширину интервала [аi, bi], внутри которого находится один локальный максимум, и принимают решение о соответствии одного локального максимума
Figure 00000003
двум целям в случае, если
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- пороговая ширина интервала, зависящая от превышения значения локального максимума над порогом
Figure 00000007
. Принимают решение о соответствии одного локального максимума
Figure 00000003
одной цели в случае невыполнения условия (3) [2].
Недостатком данного способа является низкая вероятность правильной оценки количества целей в группе в условиях, когда величины параметров разрешения, соответствующие сигналам целей, отличаются на величину, меньшую размера элемента разрешения.
Цель изобретения - повышение вероятности правильной оценки количества целей в группе в условиях, когда значения параметров разрешения, соответствующие сигналам целей, отличаются на величину, меньшую размера элемента разрешения.
Предлагаемый способ определения количества целей в группе заключается в следующем.
Выполняют аналого-цифровое преобразование отраженного от целей и принятого сигнала, вычисляют комплексные корреляционные суммы Y(fn) выборки принятого сигнала и опорных квадратурных сигналов при значениях параметра разрешения опорных сигналов, взятых на равномерной сетке fn, определяемой формулой (1). Определяют максимальные по ширине интервалы значений параметра разрешения [ai, bi], i=1...I, внутри которых все модули корреляционных сумм превышают порог обнаружения V. Определяют локальные максимумы
Figure 00000003
j=1...J, модулей корреляционных сумм внутри интервалов по формуле (2). Принимают решение о соответствии каждого локального максимума одной цели в тех интервалах, внутри которых количество локальных максимумов более одного. Вычисляют ширину интервала, внутри которого находится один локальный максимум, принимают решение о соответствии одного локального максимума двум целям в случае выполнения условия (3). В противном случае (когда ширина интервала меньше пороговой ширины) вычисляют минимальную квадратичную невязку D отсчетов комплексных корреляционных сумм и отсчетов эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели по формуле
Figure 00000008
где [fa, fb]=[ai, bi] для некоторого i;
σ - среднеквадратическое отклонение квадратурных составляющих корреляционных сумм, обусловленное наличием шумов;
Ym=Y(fm+n);
M=1...M, М - четное;
Figure 00000009
при
Figure 00000010
Figure 00000011
при
Figure 00000012
Sm(f) - значения эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели с параметром разрешения, равным f, вычисленные в тех же точках, что и величины Ym, m=1...М.
Принимают решение о соответствии локального максимума внутри интервала [ai, bi] одной цели в случае, если D<Vd, и двум целям - если - D≥Vd, где Vd - порог невязки, выбираемый по вероятности принятия одиночной цели за групповую.
Новым признаком, обладающим существенными отличиями, является следующее.
В случае когда ширина интервала меньше пороговой ширины вычисляют минимальную квадратичную невязку D отсчетов комплексных корреляционных сумм и отсчетов эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели по формуле (4), принимают решение о соответствии локального максимума внутри интервала [ai, bi] одной цели в случае, если D<Vd, и двум целям - если D≥Vd, где Vd - порог невязки, выбираемый по вероятности принятия одиночной цели за групповую.
Данный признак обладает существенными отличиями, т.к. в известных способах не обнаружен. Применение нового признака позволит повысить вероятность правильной оценки количества целей в условиях, когда значения параметров разрешения, соответствующие сигналам целей, отличаются на величину, меньшую размера элемента разрешения.
Пример оценки влияния отличительных признаков на технический результат.
В импульсно-доплеровских радиолокационных станциях в одном канале дальности опорными являются гармонические сигналы, квадратурные составляющие которых сдвинуты по фазе на 90° [3]. Параметром разрешения является частота Доплера f. Элементы разрешения по доплеровской частоте определяются значениями частот опорных сигналов, размещенных равномерно с шагом Δf=1/Т, где Т - время когерентного накопления сигнала. Для подавления боковых лепестков спектра сигналов выборочные значения опорных сигналов дополнительно умножаются на коэффициенты весового окна. Величины отсчетов комплексных корреляционных сумм Y(fn) соответствуют дискретному преобразованию Фурье на сетке частот fn, n=1...N. Значения эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели Sm(f) в случае использования весового окна Хэмминга вычисляются по формуле
Figure 00000013
Figure 00000014
где Nx - размер сигнальной выборки.
Порог обнаружения V выставляется по вероятности ложных тревог, равной 10-4. Пороговая ширина для окна Хэмминга и данной величины V вычисляется по формуле
Figure 00000015
В результате моделирования установлено, что выбранная величина пороговой ширины обеспечивает вероятность принятия одиночной цели за групповую на уровне 10-4. Квадратичная невязка D определяется при следующих значениях параметров: δf=Δf/2, M=4. Порог невязки Vd равен 15, что также обеспечивает вероятность принятия одиночной цели за групповую на уровне 10-4.
На фиг.1 и 2 приведены зависимости вероятности правильного определения двух целей Р22 от частотного разноса между сигналами df в случае, когда амплитуды сигналов постоянны и распределены по закону Рэлея соответственно, для величин отношения сигнал/шум q=20, 25 и 30 дБ. Графики 1 и 2 относятся к прототипу и предлагаемому способу соответственно. Зависимости получены методом математического моделирования, причем для построения одной точки графика выполнялось 1000 реализаций. Как следует из приведенных графиков, при df/Δf<1.2...1.4 эффективность предлагаемого способа относительно прототипа выше на 20...60% по вероятности Р22.
На фиг.3 представлен вариант технической реализаци предлагаемого способа. Устройство состоит из блока АЦП 1, вычислителя корреляционных сумм 2, коммутатора 3, вычислителя невязки 4, вычислителя амплитуды 5, вычислителя локального максимума 6, вычислителя интервала 7, вычислителя количества целей 8.
Устройство работает следующим образом. На вход блока АЦП 1 поступает аналоговый сигнал. Цифровые отсчеты сигнала поступают в вычислитель корреляционных сумм 2, на N выходах которого формируются комплексные величины корреляционных сумм, соответствующие равномерной сетке значений параметра разрешения fn, n=1...N. Выходы вычислителя корреляционных сумм 2 поступают на вход коммутатора 3. Работа коммутатора 3 управляется генератором тактовых импульсов так, что в каждый такт на первый выход коммутатора 3 поступает комплексный отсчет корреляционной суммы Y(fn), n=1...N. С первого выхода коммутатора 3 данные поступают на вход вычислителя амплитуды 5, на выходе которого формируется величина |Y(fn)|. С выхода вычислителя амплитуды 5 данные поступают на вход вычислителя локального максимума 6, вычислителя интервала 7 и вычислителя количества целей 8. Вычислитель локального максимума 6 на выходе формирует единицу в случае выполнения условия (2) и ноль в противном случае. Вычислитель интервала 7 на выходе формирует единицу, если отсчет fn принадлежит интервалу [ai, bi] (i=1...I), и ноль - в противном случае. С выходов вычислителя локального максимума 6, вычислителя амплитуды 5 и вычислителя интервала 7 данные поступают на первый, второй и третий входы вычислителя количества целей 8.
Вычислитель количества целей 8 содержит: регистр количества целей, регистр количества целей на интервале, регистр позиции локального максимума и регистр позиции интервала. В начале работы в регистры заносятся нулевые значения.
При переключении третьего входа вычислителя количества целей 8 с нуля в единицу происходит обнуление регистра количества целей на интервале, а в регистр позиции интервала заносится номер n текущей позиции. При поступлении на первый вход вычислителя количества целей 8 единицы, значение регистра количества целей на интервале увеличивается на единицу.
При переключении третьего входа вычислителя количества целей 8 с единицы в ноль производятся следующие действия. Если значение регистра количества целей на интервале больше единицы, то значение регистра количества целей увеличивается на значение регистра количества целей на интервале. Если значение регистра количества целей на интервале равно единице, то вычисляется ширина интервала и сравнивается с пороговой шириной. Если выполняется соотношение (3), то значение регистра количества целей увеличивается на два. В противном случае на второй группе выходов коммутатора 3 формируются комплексные значения Ym, m=l...M, в соответствии с формулой (4). Данные со второй группы выходов коммутатора 3 поступают на входы вычислителя невязки 4, который производит вычисление невязки D по формуле (4). При этом минимум величины невязки определяются для дискретных значений параметра разрешения f с малым шагом, равным 0,005Δf, а величины Sm(f), m=l...M, предварительно вычисляются и хранятся в постоянном запоминающем устройстве. С выхода вычислителя невязки 4 величина D поступает на четвертый вход вычислителя количества целей 8. Если D<Vd, то значение регистра количества целей увеличивается на единицу. Если D≥Vd, то значение регистра количества целей увеличивается на два.
Таким образом, предлагаемый способ определения количества целей в группе позволяет повысить вероятность правильной оценки числа целей в группе в условиях, когда значения параметров разрешения, соответствующие сигналам целей, отличаются на величину, меньшую размера элемента разрешения.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Коновалов Л.Н. Определение числа сигналов методом проверки сложных гипотез по критерию отношения правдоподобия/Изв. вуз. Радиоэлектроника, 1988, том 31, N 7, с.18...25 (аналог).
2. Кобызев И.Н. Мера разрешения радиолокационных сигналов по одному параметру.// Зарубежная радиоэлектроника, 1992, №10 (прототип).
3. Многофункциональные радиоэлектронные комплексы истребителей./ Под. ред. Г.С.Кондратенкова. - М.: Военное издательство, 1994.

Claims (1)

  1. Способ определения количества целей в группе, заключающийся в том, что выполняют аналого-цифровое преобразование отраженного от целей и принятого сигнала, вычисляют комплексные корреляционные суммы выборки принятого сигнала и опорных квадратурных сигналов при значениях параметра разрешения опорных сигналов, взятых на равномерной сетке fn, n=1...N, где N - количество точек сетки, в области обнаружения с постоянным шагом, меньшим размера элемента разрешения, определяют максимальные по ширине интервалы значений параметра разрешения, внутри которых все модули корреляционных сумм превышают порог обнаружения, определяют локальные максимумы модулей корреляционных сумм
    Figure 00000016
    где J - их количество внутри интервалов, принимают решение о соответствии каждого локального максимума одной цели в тех интервалах, внутри которых количество локальных максимумов более одного, вычисляют ширину интервала, внутри которого находится один локальный максимум, принимают решение о соответствии одного локального максимума двум целям в случае, если ширина интервала больше пороговой ширины, зависящей от превышения значения локального максимума над порогом, отличающийся тем, что в случае, если ширина интервала меньше пороговой ширины, вычисляют минимальную квадратичную невязку D отсчетов комплексных корреляционных сумм и отсчетов эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели по формуле
    Figure 00000017
    где f - параметр разрешения;
    [fa, fb] - интервал параметра разрешения;
    σ - среднеквадратическое отклонение квадратурных составляющих корреляционных сумм, обусловленное наличием шумов;
    Ym=Y(fm+n);
    m=1...M, М - четное;
    Figure 00000018
    при
    Figure 00000019
    Figure 00000020
    при
    Figure 00000021
    Figure 00000022
    Figure 00000023
    Sm(f) - значения эталонных корреляционных сумм сигнала одной цели с параметром разрешения, равным f, вычисленные в тех же точках, что и величины Ym, m=1...М,
    принимают решение о соответствии локального максимума внутри интервала [fa, fb] одной цели в случае, если D<Vd, и двум целям - если D≥Vd, где Vd - порог невязки, выбираемый по уровню вероятности принятия одиночной цели за групповую.
RU2002118429/09A 2002-07-10 2002-07-10 Способ определения количества целей в группе RU2260196C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118429/09A RU2260196C2 (ru) 2002-07-10 2002-07-10 Способ определения количества целей в группе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118429/09A RU2260196C2 (ru) 2002-07-10 2002-07-10 Способ определения количества целей в группе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002118429A RU2002118429A (ru) 2004-02-10
RU2260196C2 true RU2260196C2 (ru) 2005-09-10

Family

ID=35847982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002118429/09A RU2260196C2 (ru) 2002-07-10 2002-07-10 Способ определения количества целей в группе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260196C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540951C1 (ru) * 2013-07-08 2015-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж") Министерства обороны Российской Федерации Способ определения количества целей в группе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОБЫЗЕВ И.Н. Мера разрешения радиолокационных сигналов по одному параметру. Зарубежная радиоэлектроника. 1992, №10, с.94-96. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540951C1 (ru) * 2013-07-08 2015-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж") Министерства обороны Российской Федерации Способ определения количества целей в группе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002118429A (ru) 2004-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Conte et al. Recursive estimation of the covariance matrix of a compound-Gaussian process and its application to adaptive CFAR detection
US7652617B2 (en) Radar microsensor for detection, tracking, and classification
CN109061589B (zh) 随机跳频雷达的目标运动参数估计方法
Guan et al. Adaptive fractional Fourier transform-based detection algorithm for moving target in heavy sea clutter
Shui et al. Nonparametric detection of FM signals using time-frequency ridge energy
JP6148229B2 (ja) 遷移信号の動的クラスタリング
RU2260196C2 (ru) Способ определения количества целей в группе
CN109117698B (zh) 一种基于最小均方误差准则的噪声背景估计方法
CN115166650A (zh) 一种雷达信号识别与参数估计方法和***
JPH07294628A (ja) 信号処理装置
RU2423723C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн (варианты)
US4523291A (en) Device for estimating the operating frequency of a source of recurrent signals
CN114114185A (zh) 用于谐波雷达方位高分辨探测的方法和***
JP3881078B2 (ja) 周波数推定方法、周波数推定装置、ドップラソナーおよび潮流計
RU191067U1 (ru) Корреляционно-фильтровой обнаружитель с весовой обработкой
RU2371736C2 (ru) Способ формирования текущего энергетического спектра выходного сигнала приемника, устройство для его осуществления и способ измерения дальности
RU2403585C2 (ru) Способ обнаружения сигналов в системах цифровой обработки (варианты)
RU2117954C1 (ru) Измеритель отношения сигнал-шум
CN112068117B (zh) 基于pd检测的精确测速修正方法及***
RU2237258C2 (ru) Способ адаптивного цифрового обнаружения сигналов
RU2407034C9 (ru) Способ разрешения групповой цели
CN115166648B (zh) 一种低信噪比雷达信号处理方法及装置
Shafiq Real time implementation and profiling of different CFAR algorithms over DSP kit
CN113960555B (zh) 目标太赫兹时域回波处理方法、装置、设备及存储介质
Chen et al. Two-Step High Precision Burst Pulse Detection in Low SNR Based on FPGA

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070130

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20131101