[发明专利]基于EMD和稀疏信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法有效

专利信息
申请号: 201811173267.5 申请日: 2018-10-09
公开(公告)号: CN109541549B 公开(公告)日: 2023-03-07
发明(设计)人: 赵曜;吴家湖 申请(专利权)人: 广东工业大学
主分类号: G01S7/02 分类号: G01S7/02
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 林丽明
地址: 510006 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 emd 稀疏 信号 处理 间歇 采样 转发 干扰 抑制 方法
【说明书】:

发明公开了一种基于EMD和稀疏信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法,通过经验模式分解方法EMD对受干扰信号进行分解得到平均趋势,根据平均趋势确定受干扰的位置,采样并剔除干扰后,对得到的稀疏回波信号进行稀疏信号处理得到重建信号的方法,实现雷达信号的抗干扰。本发明能够确定雷达回波信号中间歇采样转发干扰信号的位置,并且能够有效保证数据缺失情况下的重建信号效果。

技术领域

本发明涉及雷达信号抗干扰领域,更具体地,涉及一种基于EMD和稀疏信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法。

背景技术

现代信息化战争中,雷达对抗日趋激烈,特别是20世纪末期发展起来的雷达综合干扰技术,干扰信号复杂,战术措施多变,时效性强,可以严重威胁雷达的正常工作。雷达有源干扰分为压制式干扰和欺骗式干扰,多种多样的干扰样式要求雷达可以准确识别,才可能采取对应的对抗措施。间歇采样转发干扰是目前一种主流的干扰样式,一方面可以对雷达进行噪声压制,同时也可以产生多假目标进行速度、距离欺骗。因此需要雷达能够具备优良的抗干扰技术。

发明内容

本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种基于EMD和稀疏信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法。

本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题。

本发明的首要目的是采用EMD和稀疏信号处理相结合的方法抑制间歇采样转发干扰。

本发明的进一步目的是提高雷达精细化特征提取的能力。

本发明的第三个目的是提高雷达高质量识别目标信号的能力。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:一种基于EMD和稀疏信号处理的间歇采样转发干扰抑制方法,包括以下步骤:

S1:将受干扰的原始信号x(t)输入系统;

S2:采用经验模式分解方法EMD对受干扰信号进行分解得到平均趋势,将大于等于平均趋势的这部分信号确定为间歇采样转发干扰信号的位置,采样并剔除干扰信号后得到稀疏目标信号;

S3:对得到的稀疏目标信号进行稀疏信号处理得到重建信号。

优选地,所述S1将受干扰的原始信号x(t)输入系统,并对r0进行初始化,得到初始化后的原始信号r0

r0(t)=x(t)。

优选地,步骤S2中采用经验模式分解方法EMD对受干扰信号进行分解得到平均趋势,将大于等于平均趋势的这部分信号确定为间歇采样转发干扰信号的位置,采样并剔除干扰信号后得到稀疏目标信号的具体步骤为:

S201:找出原始信号x(t)所有的极大值点以及所有极小值点;

S202:将所有的极大值点用三次样条函数拟合成原数据序列上的上包络线,将所有的极小值点用三次样条函数拟合成原数据序列上的下包络线;

S203:计算上下包络线的均值,记为m1(t);

S204:将原始信号x(t)减去包络线的均值m1(t)得到一个去掉低频的新数据序列h1(t),即h1(t)=x(t)-m1(t);

S205:对S201-S204步骤重复进行k次,直到h1(t)符合本征模态函数IMF的定义要求,得到了第1个本征模态函数的分量c1(t),它代表原始信号x(t)中的最高频率分量;

S206:将c1(t)从x(t)中分离出来,得到一个去掉低频分量的差值信号r1(t)

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