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非均匀杂波背景下MIMO雷达扩展目标自适应检测器*

2021-07-20兰云唐亮卜智勇曹乐搬

中国科学院大学学报 2021年4期
关键词:检测

兰云,唐亮,卜智勇,曹乐搬,2

(1 中国科学院上海微系统与信息技术研究所, 上海 200050;2 中国科学院大学, 北京 100049;3 上海科技大学, 上海 201210) (2019年11月13日收稿; 2020年1月13日收修改稿)

目前,MIMO(massive multi-input multi-output)雷达是雷达领域的研究热点[1-8]。MIMO 雷达由多个不同的发射阵元天线和接收阵元天线组成。已有数学分析和实验仿真证明,MIMO雷达有很多潜在的优势[1-4]。例如提升检测性能、提高雷达自由度和估计精度等。MIMO雷达根据其天线布阵形式主要可以分为2大类:第1类是集中式MIMO雷达[5-6]。发射天线阵列和接收天线阵列之间紧凑分布。集中式MIMO雷达在发射端发射相互独立或正交的波形以获得波形分集特性,提升了系统的自由度[3,6]。接收端通过波束成形技术来提高相干处理增益[5]。第2类是分布式MIMO雷达[7-8]。发射阵元和接收阵元之间相隔很远。分布式MIMO雷达由于阵元之间的位置分布较广,可以从多个不同的方向接收目标的后向散射回波,减轻目标的雷达横截面积(radar cross sections, RCSs)闪烁[3],提升检测性能[7]和估计精度[8]。

目标检测是雷达的一个重要功能。在干扰杂波相关性未知的情况下,分布式MIMO雷达的目标检测问题被广泛研究[1-3]。为了估计未知的协方差矩阵,一种常用的标准假设是有充足的训练数据。文献[9-10]在满足上述假设的前提下,在高斯杂波环境中利用抽样协方差矩阵方法设计一个新的检测器用于雷达目标检测。文献[11]将高斯杂波拓展为复合高斯分布,提出一种更鲁棒性的采样协方差矩阵检测器。实际雷达场景中,由于杂波频谱的快变性,很难得到充足的训练数据。……

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