基于空间变迹滤波旁瓣抑制与有序统计恒虚警率的舰船检测算法  被引量:5

Ship Detection Algorithm Based on Spatially Variant Apodization Sidelobe Suppression and Order Statistic-Constant False Alarm Rate

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作  者:黄寅礼 孙路[2] 郭亮 孙光才[3] 邢孟道[3] 杨军[4] 胡以华 HUANG Yinli;SUN Lu;GUO Liang;SUN Guangcai;XING Mengdao;YANG Jun;HU Yihua(School of Physics and Optoelectronic Engineering,Xidian University,Xi’an 710071,China;93128 troops of the Chinese people’s Liberation Army,Beijing 100085,China;National Laboratory of Radar Signal Processing,Xidian University,Xi’an 710071,China;College of Geomatics,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an 710000,China;State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology,National University of Defense Technology,Hefei 230037,China)

机构地区:[1]西安电子科技大学物理与光电工程学院,西安710071 [2]中国人民解放军93128部队,北京100085 [3]西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室,西安710071 [4]西安科技大学测绘科学与技术学院,西安710000 [5]国防科技大学脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥230037

出  处:《雷达学报(中英文)》2020年第2期335-342,共8页Journal of Radars

基  金:国家自然科学基金(61001210);国家科技攻关计划(2017YFC1405600);陕西省自然科学基金(2017JQ6021);中央高校基本科研专项资金(JB180213);脉冲功率激光技术国家重点实验室开放研究基金(SKL2018KF06);国防科技大学科研计划项目基金(ZK180102)。

摘  要:由于合成孔径雷达(SAR)特殊的成像机制,导致了SAR图像上出现了旁瓣效应(SVA)。针对舰船目标检测过程中,旁瓣效应改变了强反射目标的形状导致的定位困难与定位错误问题,该文提出了一种基于空间变迹滤波与有序统计恒虚警率(OS-CFAR)的舰船检测算法。该算法将空间变迹滤波算法运用到复图像数据中,针对目标检测要求的实时性问题进行算法改进,通过全局CFAR只对潜在目标点进行旁瓣抑制而忽略对舰船检测无意义的大量背景点,在抑制旁瓣的同时减少了算法运算量。然后采用非线性的OS-CAFR算法对旁瓣抑制后的图像进行目标检测,并且采用形态学膨胀运算,弥补SVA算法可能造成的像素点幅值错误降低的问题。最后利用高分三号(GF-3)的实测数据进行验证,通过对比有无使用该文算法的结果的图像对比度与检查目标个数,体现了算法的有效性。The special imaging mechanism of the Synthetic Aperture Radar(SAR) causes the sidelobe effect on SAR images. In target detection, the sidelobe effect changes the shapes of strong reflective targets, which results in the problems of localization difficulty and localization error. To solve this problem, this paper proposes a ship detection algorithm based on Spatially Variant Apodization(SVA) and Order StatisticConstant False Alarm Rate(OS-CFAR). First, the global-CFAR algorithm is used to prescreen the potential target points, which reduces the computational burden of the following steps. Second, the SVA algorithm is modified to improve the speed of sidelobe suppression and applied to the raw complex image data. Then, the nonlinear method OS-CFAR is used to detect the targets on the processed image, and the morphological dilation processing is used to make up for the wrong suppressed points caused by the SVA algorithm. Finally,the GF-3 SAR images are used to test the algorithm and the comparison of the image contrast and detected numbers in the results with SVA and without SVA verifies the effectiveness of the proposed algorithm.

关 键 词:目标检测 旁瓣效应 空间变迹滤波 有序统计恒虚警率 高分三号 

分 类 号:TP751[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

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引证文献:

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