基于壓縮感知的混沌成像雷達

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1、唐駿張璘袁江南廈門理工學院通信工程系【摘要】匹配濾波器常用于雷達接收端,在寬帶雷達屮,這會導致系統(tǒng)復雜且成本高昂。利用壓縮感知可以不用匹配濾波器和高速模數(shù)轉換器,且能實現(xiàn)高分辨雷達成像。鑒于'雷達FI標場景的博聞新聞稀疏性,提出一種用于混沌雷達的壓縮感知方法,用Bernoulli映射生成混沌調頻信號,利用該信號的隨機性,肓接構造觀測矩陣。通過優(yōu)化技術,可以由欠采樣的回波信號重構雷達景象。仿真了靜態(tài)和非靜態(tài)目標雷達景象,與匹配濾波處理相比,所提方法不僅處理簡單,且性能更優(yōu)。結果驗證了該方法的可行性。【關鍵詞】混沌雷達寬帶雷達壓縮感知匹配濾波器一、引言高分辨雷達成像技術

2、對于雷達口標識別和特征提取具有重婆意義,由雷達成像原理可知[1,2],冃標的距離向分辨率取決于發(fā)射信號的帶寬,方位向分辨率取決于相參積累時間。受Nyquist采樣定理的約束,傳統(tǒng)寬帶雷達成像系統(tǒng)面臨著采樣率高、數(shù)據(jù)量大、回波數(shù)據(jù)有限等諸多問題。壓縮感知(compressedsensing,CS)[3?7]理論為寬帶雷達成像提供了一種新途徑。該理論表明,對于具有稀疏性的信號,通過少最次數(shù)的觀測,即信號的投影值就能精確或近似重構原信號。對雷達目標電磁散射特性的研究結果表明[8],高頻區(qū)雷達目標脈沖響應可山少數(shù)重要散射中心來刻畫,寬帶雷達能得到的重要散射中心數(shù)遠小丁?識別

3、這些散射中心所需的樣本數(shù)。除了壓縮感知,雷達信號的選擇直接影響距離■多普勒成像系統(tǒng)的性能?;煦缧盘栍糜诶走_系統(tǒng)有許多獨特的優(yōu)點,它們表現(xiàn)出隨機噪聲特性,具有頻帶寬、易產生等特點[9]。另一方面,頻率調制信號有高的成像分辨率,高輸出功率,低成本與低截獲、干擾概率等優(yōu)點。二、壓縮感知圧縮感知理論出現(xiàn)在2000年左右,在隨示的幾年中得以迅速發(fā)展。CS理論主要涉及三方面:信號的稀疏表示、信號的非相關采樣和信號的精確重構[10]。2.1觀測矩陣信號的稀疏表示是運用壓縮感知的前提。考慮長度有限的實值一維離散時間信號x,可將其視為RN中Nxl的向量,記作x[n],n=l,2,..

4、..NoRN中的任何信號都可用以1{}Nii=T為列向量的基屮:=[屮1

5、屮2

6、?

7、屮N]來表示,則信號x可表示為圖片:1854.jpg⑴700)this.width=700;“style=“max?width:700px;”title*點擊查看原圖”onclick-tif(this.parentNode.tagName!=其中S是一個Nxl的列向量。我們假設信號x在基屮上的描述是S稀疏的(稱屮為稀疏矩陣),且S?N,即式⑴中的Si只冇S個不為零的系數(shù)。與傳統(tǒng)的

8、Nyquist采樣理論不同,壓縮感知是對原始信號x進行M

9、>Wsy■Af■=圖1斥縮感知示意圖700)this.width=700;“style="max?width:700px;”title="點擊查看原圖”onclick-4if(this

10、.parentNode.tagName!=€A,)window.open(469/82_1565_5005ce376ac4daf.jpg');"/>在壓縮感知中,設計一個性能良好的觀測矩陣十分匝要。冇兩類觀測矩陣可用:隨機觀測朋陣和確定的觀測矩陣。觀測矩陣的選擇需要滿足非相干性和限制等距性(RestrictedlsometiyProperty,RIP)兩個基本原則。即式(2)中的①需要滿足RIP,要求對于任意S稀疏信號x和常數(shù)5=(0,1),有[11]圖片:1856.jpg—.

11、Yh700)this?width=700Tstylc="max-width:700px;

12、"title*點擊查看原圖"onclick=4tif(this.parentNode.tagName!=如果①充分不相關,且滿足RIP,則S的信息將包含在y屮,這樣能以高概率精確重構原信號。選擇隨機矩陣作為觀測矩陣可以高概率滿足RIP和不相關性。2.2重構算法重構算法是指用低維的觀測信號y楷確重構高維原信號xo目而,重構算法主要分為3類:1)基于11范數(shù)的凸優(yōu)化算法;2)基于10范數(shù)的貪婪算法;3)組合算法。本文采用凸優(yōu)化來重構雷達景象。凸優(yōu)化方法是基于11范

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