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一种改进的基于峰值信噪比-高阶奇异值分解的天波超视距雷达自适应海杂波抑制算法 随着天波超视距雷达技术的不断发展,其在海况监测和航海领域的应用越来越广泛。然而,这些雷达在海域监测中常常受到来自海面反射和散射的海杂波的影响,降低了雷达的探测性能,进一步影响了数据的准确性和可靠性。针对这一问题,科学家们提出了许多海杂波抑制算法,以提高雷达的工作效率。本文将重点研究一种改进的基于峰值信噪比-高阶奇异值分解的天波超视距雷达自适应海杂波抑制算法。 首先,我们需要了解峰值信噪比(peaksignal-to-noiseratio,PSNR)的概念,它是评价图像或视频质量高低的指标之一。在雷达信号处理中,峰值信噪比也常作为一个重要的参考标准,衡量信号的强度和噪声的强度之间的比例,从而有效地反映出信号质量的好坏。 其次,高阶奇异值分解(higher-ordersingularvaluedecomposition,HOSVD)是一种对海洋杂波进行分解和抑制的有效方法。通过对雷达回波数据进行高阶奇异值分解,可以将原始信号分解为多个子空间,每个子空间都包含不同的能量信息。由于海杂波强度较强,可以在对数据进行HOSVD时,设定一定的阈值来抑制其影响,从而提高雷达的探测性能。 最后,我们针对常规基于PSNR-HOSVD算法中容易出现性能不稳定和计算效率低等问题,提出了一种改进的算法。在这个改进算法中,我们将通过自适应HOSVD方法来对海杂波进行有效抑制。通过对雷达回波数据进行多次HOSVD,我们可以逐步得到基于峰值信噪比的自适应阈值,再根据不同子空间的能量分配,来实现对不同强度的海杂波进行更加准确和有效的抑制。 总的来说,这种改进的基于PSNR-HOSVD的自适应海杂波抑制算法,可以有效地提高天波超视距雷达的探测性能和数据质量,从而在海洋监测和航海领域中发挥更加重要的作用。不仅如此,基于此算法的雷达系统性能稳定,计算速度较快,而且能够适应不同海况环境,具有广阔的应用前景。