【摘 要】
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主动雷达导引头是反舰导弹常用制导方式之一,其目标检测性能受到海杂波、杂波非均匀性等多方面因素的影响。杂波非均匀性的原因可分为两类:前后参考窗杂波分布不一致;扩展目标的散射点和海尖峰等成为孤立干扰。另外,系统仿真可用来验证导引头的性能。本文首先针对孤立干扰造成的杂波非均匀性问题,介绍了基于有序数据统计量(ODV)的非均匀样本剔除算法,讨论了检测门限与错误概率的关系,针对ODV统计量门限计算难的问题,
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主动雷达导引头是反舰导弹常用制导方式之一,其目标检测性能受到海杂波、杂波非均匀性等多方面因素的影响。杂波非均匀性的原因可分为两类:前后参考窗杂波分布不一致;扩展目标的散射点和海尖峰等成为孤立干扰。另外,系统仿真可用来验证导引头的性能。本文首先针对孤立干扰造成的杂波非均匀性问题,介绍了基于有序数据统计量(ODV)的非均匀样本剔除算法,讨论了检测门限与错误概率的关系,针对ODV统计量门限计算难的问题,提出一种基于均方差的门限获取方法。经仿真分析,该门限获取方法在算法中具有良好效果,并讨论了相关参数的取值范围。随后,为了解决双门限检测算法在非均匀环境下检测性能差的问题,将非均匀样本剔除算法与VI-CFAR相结合,得到一种基于VI-ODV的自适应CFAR检测器,然后将该检测器用于双门限检测器的第一门限检测,提出了一种基于VI-ODV-CFAR的双门限检测器。经仿真,该检测器能够在非均匀杂波中检测出扩展目标。最后,使用VS2010平台对主动雷达导引头进行模块化建模,给出了相关算法的实现流程,并结合场景对系统进行仿真,分析了系统仿真结果,验证了算法的正确性和可行性以及系统模块化建模的合理性。文章研究了非均匀环境下扩展目标检测算法,结合具体项目对主动雷达导引头进行系统仿真,并在系统中实现目标检测算法。经仿真,该算法具有良好的性能和鲁棒性。同时,仿真结果表明了系统模块化仿真的正确性。
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