RU2585257C1 - Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги - Google Patents

Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги Download PDF

Info

Publication number
RU2585257C1
RU2585257C1 RU2015117986/07A RU2015117986A RU2585257C1 RU 2585257 C1 RU2585257 C1 RU 2585257C1 RU 2015117986/07 A RU2015117986/07 A RU 2015117986/07A RU 2015117986 A RU2015117986 A RU 2015117986A RU 2585257 C1 RU2585257 C1 RU 2585257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
compressed
envelope
range
compressed signal
Prior art date
Application number
RU2015117986/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Ксения Александровна Елагина
Глеб Залманович Аксельрод
Original Assignee
Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/
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 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ filed Critical Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/
Priority to RU2015117986/07A priority Critical patent/RU2585257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585257C1 publication Critical patent/RU2585257C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/36Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/021Auxiliary means for detecting or identifying radar signals or the like, e.g. radar jamming signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях для уменьшения потерь отношения сигнал/шум и для стабилизации вероятности ложной тревоги. Достигаемый технический результат - уменьшение потерь отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом, с сохранением стабилизации вероятности ложной тревоги. Указанный результат достигается за счет двухканального обнаружения радиолокационных сигналов, согласно которому сигнал одновременно сжимают в двух каналах, в фильтрах сжатия которых применяются равномерная и неравномерная весовая функции соответственно, в каждом канале выделяют квадрат огибающей сжатого сигнала, затем из отсчетов квадрата огибающей формируют скользящие по дальности окна, расположенные симметрично относительно проверяемых на наличие целей дискрет по дальности, в сформированных скользящих по дальности окнах получают оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала, при этом главные лепестки сжатых сигналов цензурируют, то есть исключают из скользящих по дальности окон, после чего вычисляют отношения отсчетов квадрата огибающей к оценкам средней мощности корреляционных шумов. Решение об обнаружении цели принимают в том случае, если хотя бы в одном из каналов отношение отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала превысит порог обнаружения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях для уменьшения потерь отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом, и для стабилизации вероятности ложной тревоги.
При обнаружении сигналов нескольких целей с разной эффективной площадью рассеяния, расстояние между которыми не превышает длительности сигнала, уровень боковых лепестков (корреляционные шумы) [Варламов Д.Л., Костров В.В. Снижение уровня боковых лепестков корреляционной функции сложных дискретных сигналов при использовании γ-фильтрации. - Радиотехника, вып. 11, 2006. - С. 116], образующихся при сжатии сигналов с большой эффективной площадью рассеяния, может превышать уровень слабого сигнала и существенно затруднять обнаружение. Для снижения уровня боковых лепестков сжатых сигналов используют весовую обработку, однако при этом возникают дополнительные потери, что нежелательно.
Известен способ обнаружения сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги [Eyung W. Kang Radar system, analysis, design, and simulation. - 2008. - PP. 281-289. ISBN-13: 978-1-59693-347-7], в котором выделяют квадрат огибающей сжатого сигнала, в скользящем по дальности окне, расположенном симметрично относительно проверяемой на наличие цели дискреты по дальности, находят среднее значение мощности сжатого сигнала без учета мощности центрального отсчета. Решение о наличии цели выносится в том случае, если отсчет квадрата огибающей сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности превышает полученную в ее окрестности оценку средней мощности сжатого сигнала не менее чем в С раз, где С - порог обнаружения.
Недостаток данного способа обнаружения сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги заключается в больших потерях отношения сигнал/шум обнаруживаемого сигнала при попадании в скользящее по дальности окно других сигналов и сигналоподобных помех, а также в больших потерях отношения сигнал/шум из-за высокого уровня боковых лепестков сжатого сигнала на выходе фильтра сжатия с равномерной весовой функцией при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом.
Под потерями отношения сигнал/шум будем понимать разность между отношением сигнал/шум, соответствующим вероятности обнаружения, равной 0,5, для способа обнаружения сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги и отношением сигнал/шум, соответствующим вероятности обнаружения, равной 0,5, для способа обнаружения сигналов без стабилизации вероятности ложной тревоги. Потери отношения сигнал/шум при осуществлении стабилизации вероятности ложной тревоги присутствуют всегда, но их можно уменьшить.
Наиболее близким техническим решением является способ стабилизации вероятности ложной тревоги [Патент РФ №2518052, G01S 13/00], основанный на двухканальной обработке радиолокационного сигнала, согласно которому принятый радиолокационный сигнал сжимают в канале с ограничением, сравнивают уровень сжатого сигнала с порогом обнаружения, а также одновременно сжимают сигнал в линейном канале при условии, что его уровень не превысил допустимое значение, устанавливаемое ниже уровня принятых сигналов, которые без сжатия могут превысить порог обнаружения линейного канала. Уровень сжатого сигнала сравнивают с порогом обнаружения линейного канала и принимают решение об обнаружении цели, если сжатый сигнал превысил порог обнаружения хотя бы в одном из каналов.
Основным недостатком наиболее близкого способа является наличие больших потерь отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом с высоким уровнем боковых лепестков. В случае приема слабого сигнала, перекрываемого мощным сигналом, в канале с фильтром сжатия с равномерной весовой функцией будут иметь место большие потери отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом с высоким уровнем боковых лепестков, ввиду того, что селекция по допустимому уровню исключает прохождение принятого мощного сигнала и части слабого сигнала для их дальнейшего сжатия. Другим недостатком является большое время установки допустимого уровня, т.к. допустимый уровень при осуществлении селекции по допустимому уровню изменяется до тех пор, пока не будет выполняться заданный уровень вероятности ложной тревоги.
Достигаемым техническим результатом (решаемой задачей) является устранение названных недостатков, а именно уменьшение потерь отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом, с сохранением стабилизации вероятности ложной тревоги.
Технический результат (решаемая задача) в предлагаемом способе двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги достигается тем, что в известном способе стабилизации вероятности ложной тревоги радиолокационный сигнал одновременно сжимают в двух каналах, в фильтре сжатия одного из которых применяется равномерная весовая функция, сравнивают сжатый сигнал в этих каналах с порогами обнаружения и принимают решение об обнаружении цели, при этом согласно изобретению в фильтре сжатия второго канала применяют неравномерную весовую функцию, в каждом канале до сравнения с порогом обнаружения выделяют квадрат огибающей сжатого сигнала, затем из отсчетов квадрата огибающей формируют скользящие по дальности окна, расположенные симметрично относительно проверяемых на наличие целей дискрет по дальности, в сформированных скользящих по дальности окнах получают оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала, при этом главные лепестки сжатых сигналов цензурируют, то есть исключают из скользящих по дальности окон, после чего вычисляют отношения отсчетов квадрата огибающей к оценкам средней мощности корреляционных шумов сжатых сигналов и принимают решение об обнаружении цели, если хотя бы в одном из каналов отношение отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала превысит порог обнаружения.
Новыми существенными признаками предлагаемого способа двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги являются:
- применение в фильтре сжатия одного из каналов неравномерной весовой функции;
- выделение квадрата огибающей сжатого сигнала;
- формирование скользящего по дальности окна из отсчетов квадрата огибающей сжатого сигнала, расположенного симметрично относительно проверяемой на наличие цели дискреты по дальности;
- цензурирование главных лепестков сжатых сигналов из скользящего по дальности окна;
- получение в скользящем по дальности окне оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала;
- определение отношения отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала.
Применение всех новых признаков совместно с признаками прототипа позволит достигнуть заявленный технический результат. Согласно предлагаемому способу двухканального обнаружения со стабилизацией вероятности ложной тревоги в одном из каналов отношение отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности больше, чем в другом. В результате после сравнения полученного отношения в каждом канале с порогом и дальнейшего принятия решения об обнаружении цели имеет место уменьшение потерь отношения сигнал/шум обнаруживаемого сигнала. Цензурирование главных лепестков сжатых сигналов из скользящего по дальности окна при получении оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала уменьшает потери отношения сигнал/шум благодаря устранению влияния главных лепестков на величину отношения отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности. Средняя мощность корреляционных шумов сжатого сигнала после вычисления отношения отсчетов квадрата огибающей сжатого сигнала к оценкам средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала равна 1, благодаря чему обеспечивается стабилизация вероятности ложной тревоги.
Изобретение поясняется чертежом, где
Фиг. 1 - структурная схема устройства, реализующего заявленный способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги.
Устройство на Фиг. 1 работает следующим образом. Радиолокационный сигнал одновременно сжимают в фильтре с неравномерной весовой функцией 1 и в фильтре с равномерной весовой функцией 2, далее в квадратичных детекторах 3, 4 обоих каналов выделяют квадрат огибающей сжатого сигнала. В устройствах оценки 5, 6 в каждом канале из N-отсчетов квадрата огибающей сжатого сигнала формируют скользящие по дальности окна, расположенные симметрично относительно проверяемых на наличие целей дискрет по дальности, в которых для n-го отсчета квадрата огибающей
Figure 00000001
и
Figure 00000002
получают оценку средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала (в оценку входит мощность боковых лепестков сжатого сигнала и мощность шума) в канале с фильтром сжатия с равномерной весовой функцией
Figure 00000003
и в канале с фильтром сжатия с неравномерной весовой функцией
Figure 00000004
, где
Figure 00000001
,
Figure 00000002
- n-й отсчет квадрата огибающей в канале с фильтром сжатия с равномерной и неравномерной весовой функцией,
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- оценка средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала в канале с фильтром сжатия с равномерной весовой функцией и в канале с фильтром сжатия с неравномерной весовой функцией соответственно, при этом главные лепестки сжатых сигналов цензурируют [Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск / Под ред. В.Н. Тяпкина. - Красноярск, Сиб. федер ун-т, 2011. - С. 466, С. 471-473; Лозовский И.Ф. Алгоритм цензурирования сигналов в условиях неоднородных по мощности помех. - Вопросы радиоэлектроники, вып. 3, 2002. - С. 97-106] из скользящих по дальности окон, где
Figure 00000007
,
Figure 00000008
- m-й отсчет квадрата огибающей сжатого сигнала после цензурирования, принадлежащий скользящему по дальности окну, в канале с фильтром сжатия с равномерной весовой функцией и в канале с фильтром сжатия с неравномерной весовой функцией соответственно. В делителях обоих каналов 7, 8 в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности вычисляют отношения отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала к полученной в его окрестности оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала
Figure 00000009
,
Figure 00000010
. В каждом канале вычисленное отношение в пороговых устройствах 9, 10 сравнивается с порогом обнаружения
Figure 00000011
, соответствующим заданной вероятности ложной тревоги Flt и зависящим от числа отсчетов N скользящего по дальности окна. Далее выходные сигналы пороговых устройств поступают на вход схемы «ИЛИ» 11, на выходе которой будет принято решение об обнаружении цели, если хотя бы в одном из каналов отношение отсчета квадрата огибающей сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала превысит порог обнаружения. Для осуществления цензурирования главных лепестков сжатых сигналов из скользящих по дальности окон при получении оценок средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала все отсчеты квадрата огибающей
Figure 00000012
соответствующего канала, принадлежащие скользящему по дальности окну, выстраиваются в вариационный ряд. На наличие главных лепестков сжатых сигналов в выборке из N-отсчетов квадрата огибающей сжатого сигнала в скользящем по дальности окне проверяются N*-наибольших величин вариационного ряда t(r): k·t(r)>t(N-N*), r=N, …, N-N*+1,
Figure 00000013
, где t(r) - r-я порядковая статистика в выборке из N отсчетов квадрата огибающей сжатого сигнала в скользящем по дальности окне, коэффициент k выбирается в результате математического моделирования для вероятности ложного цензурирования на один элемент скользящего по дальности окна, равной 10-2, N* - максимальное число отсчетов главных лепестков сжатых сигналов, попавших в скользящее по дальности окно, которое задается при расчете коэффициента k. Если взвешенная коэффициентом k r-я порядковая статистика k·t(r) меньше (Ν-Ν*) - порядковой статистики t(N-N*), то она используется для получения оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала. В противном случае ее заменяют предыдущей (r-1)-й порядковой статистикой этого же окна, прошедшей проверку.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволит получить технический результат, заключающийся в уменьшении потерь отношения сигнал/шум при обнаружении слабого сигнала, частично перекрываемого более сильным сигналом, с сохранением стабилизации вероятности ложной тревоги.

Claims (1)

  1. Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги, заключающийся в одновременном сжатии сигнала в двух каналах, в фильтре сжатия одного из которых применяется равномерная весовая функция, в сравнении сжатого сигнала в этих каналах с порогами обнаружения и принятии решения об обнаружении цели, отличающийся тем, что в фильтре сжатия второго канала применяют неравномерную весовую функцию, в каждом канале до сравнения с порогом обнаружения выделяют квадрат огибающей сжатого сигнала, затем из отсчётов квадрата огибающей формируют скользящие по дальности окна, расположенные симметрично относительно проверяемых на наличие целей дискрет по дальности, в сформированных скользящих по дальности окнах получают оценки средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала, при этом главные лепестки сжатых сигналов цензурируют, то есть исключают из скользящих по дальности окон, после чего вычисляют отношения отсчётов квадрата огибающей к оценкам средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала и принимают решение об обнаружении цели, если хотя бы в одном из каналов отношение отсчёта квадрата огибающей сжатого сигнала в проверяемой на наличие цели дискрете по дальности к оценке средней мощности корреляционных шумов сжатого сигнала превысит порог обнаружения.
RU2015117986/07A 2015-05-13 2015-05-13 Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги RU2585257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117986/07A RU2585257C1 (ru) 2015-05-13 2015-05-13 Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117986/07A RU2585257C1 (ru) 2015-05-13 2015-05-13 Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2585257C1 true RU2585257C1 (ru) 2016-05-27

Family

ID=56096007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117986/07A RU2585257C1 (ru) 2015-05-13 2015-05-13 Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585257C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755993C1 (ru) * 2020-07-16 2021-09-24 Валерий Александрович Мамедов Способ распознавания ложных (имитирующих) целей в многопозиционной радиолокационной станции с широкополосным зондирующим сигналом
CN118191756A (zh) * 2024-05-20 2024-06-14 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 一种雷达信号检测方法及***

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992022830A1 (en) * 1991-06-13 1992-12-23 Westinghouse Electric Corporation Windshear radar system with upper and lower elevation radar scans
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
RU2409821C2 (ru) * 2009-04-14 2011-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" (ОАО "НИИИП") Обнаружитель радиолокационных сигналов
UA60142U (ru) * 2010-11-30 2011-06-10 Валерий Митрофанович Фролов Способ лечения больных с индуративным отеком кожи в межрецидивном периоде рожи с использованием продуктов пчеловодства
JP2012103197A (ja) * 2010-11-12 2012-05-31 Japan Radio Co Ltd 移動目標対応型スキャン相関方法
RU2502084C2 (ru) * 2011-11-18 2013-12-20 Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП-НЗиК") Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации
RU2518052C2 (ru) * 2012-09-18 2014-06-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтера" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ стабилизации вероятности ложной тревоги (варианты) и устройство для его реализации (варианты)

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992022830A1 (en) * 1991-06-13 1992-12-23 Westinghouse Electric Corporation Windshear radar system with upper and lower elevation radar scans
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
RU2409821C2 (ru) * 2009-04-14 2011-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" (ОАО "НИИИП") Обнаружитель радиолокационных сигналов
JP2012103197A (ja) * 2010-11-12 2012-05-31 Japan Radio Co Ltd 移動目標対応型スキャン相関方法
UA60142U (ru) * 2010-11-30 2011-06-10 Валерий Митрофанович Фролов Способ лечения больных с индуративным отеком кожи в межрецидивном периоде рожи с использованием продуктов пчеловодства
RU2502084C2 (ru) * 2011-11-18 2013-12-20 Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП-НЗиК") Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации
RU2518052C2 (ru) * 2012-09-18 2014-06-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтера" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ стабилизации вероятности ложной тревоги (варианты) и устройство для его реализации (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755993C1 (ru) * 2020-07-16 2021-09-24 Валерий Александрович Мамедов Способ распознавания ложных (имитирующих) целей в многопозиционной радиолокационной станции с широкополосным зондирующим сигналом
CN118191756A (zh) * 2024-05-20 2024-06-14 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 一种雷达信号检测方法及***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101509972B (zh) 基于高分辨目标距离像修正相关矩阵的宽带雷达检测方法
US10386397B2 (en) Method for detecting signals in a frequency-ambiguous digital receiver, and digital receiver implementing such a method
RU2585257C1 (ru) Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги
US20140240169A1 (en) Radar apparatus using image change detector and method of operating the same
DE102015013854A1 (de) Verfahren und Radarvorrichtung zum Erfassen eines Zielobjekts
CN111856411A (zh) 一种双门限目标检测方法及装置
CN108614244B (zh) 韦布尔杂波环境下基于偏斜度的恒虚警检测方法
RU2018141745A (ru) Способ обнаружения наличия кристаллов льда в окружающей среде
KR101041926B1 (ko) 최소값 선택 추정방식을 이용한 잡음재밍 추정방법
US9891158B2 (en) Method for detecting particles
KR101188301B1 (ko) Cfar 처리 속도 개선을 위한 레이더 탐색기 및 그 개선 방법
US11054502B2 (en) Method and system for intra-pulse frequency estimation against agile emitters
CN107315169B (zh) 基于二阶统计量相似度的杂波协方差矩阵估计方法
US10761176B1 (en) Systems and methods for distance independent differential signature detection
CN114265015A (zh) 一种基于杂波特性感知的精细化雷达检测方法
RU2697021C1 (ru) Способ обеспечения требуемой вероятности ложных срабатываний устройства классификации сейсмических сигналов
US9857453B1 (en) High-frequency indicator phase system and method
RU2466416C1 (ru) Способ измерения отношения сигнал-помеха
Garvanov CFAR BI detector in binomial distribution pulse jamming
US8676147B1 (en) Detection system, controller, and method of detecting a signal of interest
CN111161341B (zh) 基于isar图像的目标尺寸提取方法
RU2542724C1 (ru) Способ обнаружения сигналов вторичных радиолокационных систем
RU2473169C1 (ru) Способ автоматического обнаружения сигналов
Ishkaev et al. Influence of Guard Intervals Length on Detection of Long Pulse Signals
RU2237261C2 (ru) Способ обнаружения узкополосного радиосигнала

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20170119