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毫米波雷达中,CFAR(Constant False Alarm Rate)算法是一种常用的目标检测和跟踪算法。它的主要作用是在背景噪声中检测出目标信号,同时保证误检概率不变。
CFAR算法的基本思想是,对于每个雷达测量的数据点,以该点为中心,建立一个检测窗口,在该窗口内计算信号功率的平均值和方差,并将该窗口划分为若干个子窗口。然后,根据期望的误检概率和背景噪声的统计特性,计算出每个子窗口的阈值,用于判断该窗口内是否存在目标信号。
CFAR算法可以根据不同的背景噪声模型进行优化,例如高斯白噪声。广泛应用于雷达信号处理、无线通信等领域。
CFAR算法的步骤如下:
通过对待检测单元周围的参考单元采样值进行处理来获得背景的功率水平估计,进而根据估计的背景功率水平计算出待检测单元的检测门限。 均值类(Mean Level, ML) CFAR 核心的思想是将参考窗均值的处理结果作为背景功率水平估计,与门限乘积因子相乘得到检测门限,经过比较得到有无目标的判决。
- 保护单元:保护单元是指在检测目标信号时,需要保护不被噪声干扰的区域。保护单元通常被定义为一个窗口,窗口的中心为当前正在检测的目标信号。 (保护单元可以理解为:对于一个目标而言,通常是许多采样点组成的,被检查的采样点附近的一些采样点信号强度可能比背景噪声高很多,本质上这些是属于目标信号的领域,所以需要隔离起来)?
- 参考单元:参考单元的作用是用于计算背景噪声的统计信息,通常使用参考单元中的噪声水平来作为阈值,以便将噪声和目标信号区分开来。(用于计算平均值的部分)
参考文献:复杂背景下的自适应恒虚警算法研究
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