Способ обнаружения цели в рлс
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для решения задачи обнаружения сигналов при стабилизированном уровне ложной тревоги. Способ обнаружения заключается в том, что амплитуды выборки сигналов, выделенных в N ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке, смещают в Т раз относительно амплитуды сигнала, выделенного в анализируемой ячейке, определяют ранг амплитуды сигнала, выделенного в анализируемой ячейке разрешения, относительно смещенных амплитуд выборки, полученное значение ранга сравнивается с пороговой величиной, которая вместе с величиной Т определяется исходя из заданного уровня ложной тревоги, операции смещения и сравнения выполняются одновременно для всех амплитуд сигналов, выделенных в этих ячейках, что позволяет снизить временные затраты и является достигаемым техническим результатом. 3 ил.
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для решения задачи обнаружения сигналов в условиях априорной неопределенности относительно шумового фона.
Известен способ обнаружения цели в РЛС, состоящий в формировании порога обнаружения с использованием сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке разрешения, и сравнении его с амплитудой сигнала, выделенного в анализируемой ячейке, причем, порог обнаружения определяют как произведение порогового множителя, величину которого задают исходя из заданной вероятности ложной тревоги, и оценки мощности шумовых сигналов, в качестве которой используют амплитуду сигнала, находящегося практически в середине последовательности, получаемой путем расстановки по возрастанию амплитуд сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке разрешения [1]. Данный способ можно использовать в условиях априорной неопределенности относительно параметров распределения амплитуд шумовых сигналов. При многоцелевой ситуации, когда в некоторых ячейках разрешения, окрестных анализируемой, выделена смесь шумовых и эхо-сигналов, данный способ позволяет получать несмещенную оценку мощности шума. В случае наличия в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке, эхо-сигналов других целей происходит следующее. При расстановке по возрастанию амплитуд сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке разрешения, амплитуды эхо-сигналов других целей оказываются на краю новой упорядоченной последовательности амплитуд. А поскольку в качестве оценки мощности шумовых сигналов используют амплитуду сигнала, находящегося практически в середине последовательности, то смещение оценки мощности шумовых сигналов будет столь незначительно, что снижение вероятности правильного обнаружения практически не наблюдается. Таким образом, данный способ обнаружения обладает устойчивостью в многоцелевых ситуациях. Однако для расстановки амплитуд по возрастанию требуются немалые временные затраты. Так, для расстановки по возрастанию N величин требуется N2 последовательных операций сравнения. При больших значениях N эти затраты могут быть весьма существенны и ограничивать применение способа. Таким образом, недостатком данного способа являются большие временные затраты на его реализацию. Наиболее близким к изобретению является способ обнаружения цели в РЛС, состоящий в формировании порога обнаружения с использованием сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке разрешения, и сравнении его с амплитудой сигнала, выделенного в анализируемой ячейке, причем, для формирования порога обнаружения делят ячейки разрешения, окрестные анализируемой ячейке, на несколько частей, формируют первичные упорядоченные последовательности, состоящие из расставленных в порядке возрастания амплитуд сигналов каждой части окрестных ячеек разрешения, выбирают из этих последовательностей определенные амплитуды сигналов, расставляют их по возрастанию, формируя при этом вторичную упорядоченную последовательность амплитуд, выбирают из этой последовательности определенное значение амплитуды и умножают его на пороговый множитель, величину которого задают исходя из заданной вероятности ложной тревоги [2]. При реализации данного способа обнаружения удается в несколько раз снизить временные затраты на его реализацию, т.к. процесс формирования первичных упорядоченных последовательностей осуществляется одновременно для всех частей окрестных ячеек. Тем не менее эти затраты все же высоки. Целью предлагаемого изобретения является снижение временных затрат при реализации способа обнаружения цели в РЛС с использованием для формирования порога сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой. Для достижения этого в способе обнаружения цели в РЛС, состоящем в формировании порога обнаружения с использованием сигналов, выделенных в ячейках разрешения, окрестных анализируемой ячейке разрешения, дополнительно амплитуды выборки сигналов, выделенных в N окрестных ячейках разрешения, смещают в T раз относительно амплитуды сигнала анализируемой ячейки, определяют ранг (R) амплитуды сигнала, выделенного в анализируемой ячейке разрешения, относительно амплитуд смещенной выборки, сравнивают полученное значение R с пороговым значением Rп (Rп < N) и при R







Величина порогового множителя T определяется итерационно при заданных величинах N, F, Rп и принятой модели шумовых сигналов. Пусть, например, N = 32, F = 10-4 и закон распределения амплитуд шумовых сигналов на входе схемы (фиг. 1) релеевский (нормальный до линейного детектирования с единичной дисперсией). Тогда G(U)ш = 1- exp(-0,5U2) [3], а G(U,T)ш = 1- exp(0,5U2/T2), и, соответственно,

Выбрав начальное значение T, решив интеграл (4) численным методом Симпсона для Rп


Rп 25 20 15
T 2,806 3,536 4,557
Величина правильного обнаружения D рассчитывается как

где


Подставив в интеграл расчетное значение T, решив интеграл (6) численным методом Симпсона для Rп



где


плотность вероятности порядковой статистики ранга k, выбранной из первичной упорядоченной последовательности для формирования вторичной упорядоченной последовательности амплитуд; g(U)ш - плотность вероятности амплитуд сигналов, выделенных в ячейках разрешения, при наличии только шумовых сигналов;

функция распределения порядковой статистики ранга k в первичной последовательности; M


Решая этот интеграл итерационно методом Симпсона при K = 8, M = 4, k = 6, m = 3, было получено значение порогового множителя для прототипа T = 3,055. После нахождения множителя T можно рассчитать вероятность правильного обнаружения как

где P(UN/2 > UT)ш+с = 1 - G(U, T)ш+с. Используя ранее принятые модели сигналов, а также то, что в данном случае G(U, T)ш = 1 - exp[-0,5U2T2/(1+q2)] получим

На фиг. 2 приведены рассчитанные вероятности правильного обнаружения для критерия Неймана-Пирсона (линия 1), предлагаемого способа (линия 2) при Rп = 25 и прототипа (линия 3). Расчет величины D обнаружителя Неймана-Пирсона осуществлялся согласно выражению D = 1 - G(Uп)ш+с = exp[-0,5Uп2/(1+q2)], где Uп - постоянный порог, определяемый как (-2lnF)1/2 [5] при F = 10-4. Из фиг. 2 видно, что характеристики обнаружения прототипа и предлагаемого способа практически совпадают. Несколько лучшие характеристики предлагаемого способа объясняются тем, что в процессе обнаружения участвуют все сигналы, выделенные в окрестных ячейках. Тогда, как в прототипе порог обнаружения формируется с учетом одной выбранной амплитуды сигнала, выделенного в одной из окрестных ячеек. Для сравнения устойчивости прототипа и предлагаемого способа в многоцелевых ситуациях было проведено цифровое статистическое моделирование. Амплитуды сигналов моделировались в виде последовательности N+1 независимых чисел U, распределенных по закону Релея. Число, распределенное по закону Релея, моделируется как корень второй степени из суммы квадратов двух случайных независимых нормально распределенных чисел [6]. В данном случае случайные числа U для окрестных ячеек моделировались как U = [(q1U1 + U2)2 + (q1U3 + U4)2] 1/2, где U1, U2, U3, U4 - независимые нормально распределенные числа с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией; q1 - отношение сигнал/шум по напряжению для тех окрестных ячеек, в которых моделировалось наличие эхо-сигналов других целей, для остальных ячеек q1 = 0. А случайное число U для анализируемой ячейки разрешения моделировалось как U = [(qU1 + U2)2 + (qU3 + U4)2]1/2. Числа U1, U2, U3, U4 моделировались согласно выражениям [6]
U1= (-2ln






U2= (-2ln






где


1. DE 3213430. /WILA AUSZUGE AUS DEN OFFENLEGUNSSchrIFTEN. - 1983. - N 42. (аналог)
2. DE 3223566. /WILA AUSZUGE AUS DEN OFFENLEGUNSSchrIFTEN. - 1983. - N 52. (прототип)
3. Обнаружение радиосигналов /Под ред. А.А. Колосова. - Радио и связь, 1989. (с. 175 (выражение (8.33)), с. 177 (выражения (8.39), (8.41))
4. Rohling H. //IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. AES 19,4, July, 1983. - С. 608...621. 5. Теоретические основы радиолокации. /Под ред. Я.Д. Ширмана. - М.: Сов. радио, 1970. (с. 161, выражение (7))
6. Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. - М. : Сов. радио, 1971. (с. 25, выражение (1.9) и (1.10))
Формула изобретения


где

вероятность ранга амплитуды сигнала, выделенного в анализируемой ячейке разрешения, относительно амплитуд смещенной выборки амплитуд, при наличии в ячейках разрешения только шумовых сигналов;

G(U)ш - функция распределения амплитуд сигналов, выделенных в ячейках разрешения, при наличии только шумовых сигналов;
G(U, Т)ш - функция распределения амплитуд сигналов, выделенных в ячейках разрешения и смещенных в Т раз, при наличии только шумовых сигналов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3