[发明专利]一种平移不变结构电磁散射特征分离方法在审

专利信息
申请号: 202310629437.0 申请日: 2023-05-31
公开(公告)号: CN116597279A 公开(公告)日: 2023-08-15
发明(设计)人: 李志强;廖明亮;郭兰维;师君;宋缘 申请(专利权)人: 电子科技大学;中国电子科技集团公司第二十九研究所
主分类号: G06V10/82 分类号: G06V10/82;G06F17/11;G06N3/08;G06N3/0464;G06F17/16;G06V10/22;G06V10/40;G06V10/764;G06T7/66
代理公司: 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268 代理人: 王伟
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 平移 不变 结构 电磁 散射 特征 分离 方法
【说明书】:

发明公开了一种平移不变结构电磁散射特征分离方法,以典型结构件的电磁散射特征复图像作为基础数据构造电磁特征散射分离数学模型,利用深度学习中的目标检测技术实现对复杂目标中各结构件散射特征的位置估计,利用估计位置构造平移不变结构散射特征分离方程,实现复杂目标中各结构件的电磁散射特征分离。本发明的方法采用深度学习中的目标检测技术,能避免大规模矩阵求逆等复杂操作,提高算法的效率和可靠性,与现有技术相比,直接采用了目标典型结构散射复图像构造分离模型,能更精确的描述复杂目标电磁散射过程,提高散射特征分离精度,用于复杂目标散射特征测量与雷达图像目标精细化识别等工作。

技术领域

本发明属于电磁散射测量技术领域,具体涉及一种平移不变结构电磁散射特征分离方法。

背景技术

电磁散射测量技术是电磁兼容测量领域的重要问题之一,对于改善电子设备、天线、以及提升人们对复杂目标电磁散射特性的理解具有重要意义。文献“张磊.复杂目标电磁散射中心建模及其在SAR目标解译识别中的应用.武汉大学,2019.”和文献“蒋文,李王哲.基于幅相分离的属性散射中心参数估计新方法.雷达学报,2019,8(05)”就对散射中心分离相关技术进行了研究,并将其用于雷达目标识别等领域

目前,电磁散射中心参数估计研究思路主要采用稀疏重建方法,通过构造散射测量过程的观测方程,构建散射中心和散射测量图像之间的线性方程组,并通过求解该线性方程组得到散射中心的估计量。但是,此类方法观测方程构造困难且模型求解过程基于高频散射中心模型假设,导致散射中心估计精度受限。另外,在处理较大场景时,此类方法需要解决大维度矩阵稳定求逆等问题,导致计算效率较低,算法不稳定等问题。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提出了一种平移不变结构电磁散射特征分离方法,以典型结构件的电磁散射特征复图像作为基础数据构造电磁特征散射分离数学模型,利用深度学习中的目标检测技术实现对复杂目标中各结构件散射特征的位置估计,利用估计位置构造平移不变结构散射特征分离方程,实现复杂目标中各结构件的电磁散射特征分离。

本发明采用的技术方案为:一种平移不变结构电磁散射特征分离方法,具体步骤如下:

步骤1、获取被测件的电磁散射特征复图像;

利用暗室转台测量系统得到被测件不同角度的电磁散射特征原始复数据,利用标准的转台成像算法对指定角度范围内被测件的电磁散射特征原始复数据进行成像,得到被测件的电磁散射特征复图像。

步骤2、结构部件电磁散射特征建库;

将n个典型结构部件放置在暗室转台上,利用步骤1的方法得到n个典型结构部件的电磁散射特征复图像P1,P2……Pn,通过对典型结构部件的电磁散射特征复图像P1,P2……Pn进行平移变换进行数据扩增,即可得到结构部件电磁散射特征建库S,S的输入变量为不同位置处包含典型结构部件电磁散射特征复图像P1,P2……Pn的被测目标的电磁散射特征复图像s,标签为典型结构部件电磁散射特征在被测目标电磁散射特征复图像中的中心位置T1,T2……Tn

步骤3、构建电磁散射特征中心估计网络;

采用标准的目标检测网络,利用步骤2得到的结构部件的电磁散射特征建库S对网络进行训练,得到正确训练的电磁散射特征中心估计网络。

将步骤1中的被测件的电磁散射特征复图像导入电磁散射特征中心估计网络,得到被测件的电磁散射特征复图像中典型结构部件目标的数量n和各个典型结构部件目标的电磁散射特征中心位置t1,t2……tn

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