張娟娟
摘要: 隨著社會(huì)的發(fā)展,人類需求的增加,對(duì)成像手段也提出了更高的要求,ISAR成像是一種全天候、全天時(shí)、遠(yuǎn)距離的信息獲取手段,在目標(biāo)識(shí)別領(lǐng)域占有非常重要的地位。傳統(tǒng)的成像手法存在很多缺陷,已經(jīng)不能跟上時(shí)代的發(fā)展,基于存在的一些問題,提出DIAC成像手段,并對(duì)DIAC成像手段進(jìn)行分析,以此促進(jìn)目標(biāo)識(shí)別領(lǐng)域的發(fā)展。首先進(jìn)行雷達(dá)信號(hào)調(diào)頻,建立轉(zhuǎn)臺(tái)模型,最終實(shí)現(xiàn)了DIAC成像,為了驗(yàn)證DIAC成像手段的有效性,通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行將ISAR和傳統(tǒng)成像手法進(jìn)行對(duì)比,證明了DIAC成像手段的有效性。
關(guān)鍵詞:成像;全天候;計(jì)算機(jī)圖像處理
中圖分類號(hào):TN957 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-3044(2019)14-0177-02
ISAR作為一種信息獲取手段,在空間探測(cè)、航空交通領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用,已成為許多國(guó)家發(fā)展的對(duì)象。隨著人們對(duì)成像精度的要求的提高,傳統(tǒng)的成像手段已經(jīng)不能滿足人們的需求,傳統(tǒng)成像手段原理是擴(kuò)大目標(biāo)轉(zhuǎn)角實(shí)現(xiàn)成像分辨率,這種方法只能通過目標(biāo)所決定不能進(jìn)行人為改變,一些轉(zhuǎn)角大的情況不能實(shí)現(xiàn),所以對(duì)于方位分辨率實(shí)現(xiàn)相對(duì)困難[2]。傳統(tǒng)手法在進(jìn)行測(cè)量時(shí),會(huì)存在數(shù)據(jù)污染、丟失的情況,有時(shí)難以獲得完整的觀測(cè)數(shù)據(jù),無法滿足成像需求,因此受各種條件的限制,對(duì)于目標(biāo)識(shí)別成像存在一定的困難,面對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)采集、傳輸和存儲(chǔ)都會(huì)對(duì)雷達(dá)系統(tǒng)帶來很大的困難,不同于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的成像手段成為高分辨率成像雷達(dá)的迫切需要[3]。基于傳統(tǒng)的成像手段的問題,提出DIAC成像手段,對(duì)DIAC成像手段進(jìn)行分析,通過DIAC成像手段能夠?qū)︼w機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的進(jìn)行成像[1],原理是通過高分辨圖像查看目標(biāo)的散射率分布特征,能夠?qū)δ繕?biāo)尺寸、形狀、結(jié)構(gòu)進(jìn)行刻畫,完成目標(biāo)識(shí)別。DIAC成像手段能夠滿足系數(shù)信號(hào)的特征,并且能夠解決海量數(shù)據(jù)的傳輸與存儲(chǔ)的困難,以下是對(duì)DIAC成像的具體分析。
1成像手段設(shè)計(jì)
1.1進(jìn)行雷達(dá)信號(hào)調(diào)頻
在進(jìn)行DIAC成像之前,首先對(duì)雷達(dá)信號(hào)進(jìn)行調(diào)頻,目的在于將接收到的信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)變形,使在一定光環(huán)境下,調(diào)頻雷達(dá)信號(hào)具有一定的特征規(guī)律。假設(shè)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的平移分量,則DIAC目標(biāo)的成像為轉(zhuǎn)臺(tái)模型,其中雷達(dá)信號(hào)的調(diào)頻發(fā)射信號(hào)為[Dtq],公式表達(dá)為:
其中[necm]代表信號(hào)單位中的調(diào)頻函數(shù),[f]為載波頻率,[M]為挑品種脈沖的時(shí)寬參數(shù)。在發(fā)射目標(biāo)后就接收的信號(hào)表示為:
其中,[r]為信號(hào)光速參數(shù),[D]為目標(biāo)于雷達(dá)之間的距離參數(shù),[B]為某一距離的回波幅度參數(shù),此次計(jì)算不做定向計(jì)算。
1.2建立DIAC轉(zhuǎn)臺(tái)模型
在DIAC成像中,運(yùn)動(dòng)目標(biāo)相對(duì)的雷達(dá)分為平動(dòng)分量和轉(zhuǎn)動(dòng)分量,平動(dòng)分量指的是雷達(dá)視線相對(duì)的方向運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)目標(biāo)姿態(tài)不發(fā)生變化,導(dǎo)致目標(biāo)無法進(jìn)行單元內(nèi)的散射點(diǎn)分辨,轉(zhuǎn)動(dòng)分量指目標(biāo)圍繞某中心點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),補(bǔ)償平動(dòng)分量后,利用不同的頻率對(duì)不同發(fā)射點(diǎn)進(jìn)行分辨,經(jīng)過雷達(dá)運(yùn)動(dòng)的分量補(bǔ)償過的模型為轉(zhuǎn)臺(tái)模型。
1.3 實(shí)現(xiàn)DIAC成像
在對(duì)雷達(dá)信號(hào)調(diào)頻和轉(zhuǎn)臺(tái)模型建立后,實(shí)現(xiàn)DIAC算法,首先對(duì)雷達(dá)的回波信號(hào)處理稀疏信號(hào),根據(jù)算法中具體要求進(jìn)行稀疏采樣,來得到觀測(cè)信號(hào)[4]。選擇隨機(jī)矩陣的方法保證測(cè)量矩陣和細(xì)數(shù)矩陣之間的相關(guān)度,進(jìn)行稀疏采樣,在方位向上隨機(jī)選擇一個(gè)方位獲取觀測(cè)信號(hào),下一步進(jìn)行去噪處理,選擇合適的值對(duì)觀測(cè)信號(hào)進(jìn)行過濾,過濾算法的具體表達(dá)式為:
公式中,[?j]代表信號(hào)的訓(xùn)練結(jié)果;[β]代表網(wǎng)絡(luò)模型的矩陣簡(jiǎn)化系數(shù), [u]代表第[j]個(gè)稀疏信號(hào)的參數(shù)特征;[?i]代表第[i]個(gè)稀疏信號(hào)的共性參數(shù)特征,本次計(jì)算不做定向分析。
DIAC對(duì)轉(zhuǎn)角要求小,轉(zhuǎn)速均勻,散射點(diǎn)對(duì)應(yīng)的值與中心軸距離程正比,假設(shè)中心參考點(diǎn)為Q,與雷達(dá)距離為[A0],即在t時(shí)刻,散射點(diǎn)相對(duì)雷達(dá)的距離為:
其中,[z]為雷達(dá)距離的相對(duì)參數(shù),[cq]為成像模糊參數(shù),[v]為成像的穩(wěn)定程度參數(shù),此次計(jì)算不做定向分析。
此外,進(jìn)行成像計(jì)算時(shí),還要對(duì)距離的參數(shù)進(jìn)行確定,最后通過上述算法完成DIAC成像,通過此算法能夠?qū)?shù)據(jù)更好的存儲(chǔ),并且對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)角度要求小,能夠擴(kuò)大角度實(shí)現(xiàn)多方位分辨率。
2實(shí)驗(yàn)論證分析
為驗(yàn)證本文圖像手段的有效性,設(shè)計(jì)仿真實(shí)驗(yàn),為保證實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性,采用傳統(tǒng)圖像成像手段與本文成像手段進(jìn)行對(duì)照。所有實(shí)驗(yàn)均在[Caffe]框架下完成[5],配置環(huán)境使用[ubuntu14.04]操作系統(tǒng),2個(gè)sdhuif高性能工作站,進(jìn)行成像精度進(jìn)行試驗(yàn),具體實(shí)驗(yàn)及結(jié)果如圖1所示:
根據(jù)圖3能夠看出,本文成像手段的精度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)成像手段,傳統(tǒng)成像手段只能出現(xiàn)一個(gè)模糊的形狀,本文的成像手段能夠呈現(xiàn)出細(xì)節(jié)的圖像。通過上述分析可以基本確定本文成像手段的有效性,對(duì)于圖像的成像精度極高。
3結(jié)束語
在認(rèn)真分析傳統(tǒng)成像缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了DIAC成像手段,這個(gè)成像方法能夠提高成像的精度,在大數(shù)據(jù)的情況下能夠完成對(duì)大數(shù)據(jù)圖像的存儲(chǔ)與處理,在一定程度上減少了大數(shù)據(jù)的傳輸與處理問題,通過實(shí)驗(yàn)證明了本文成像手段的有效性,希望本次研究,能夠?yàn)閳D像手段方面做出一定的貢獻(xiàn),提高計(jì)算機(jī)圖像處理中的成像質(zhì)量。
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【通聯(lián)編輯:光文玲】