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申请/专利权人:中国电子科技集团公司第三十八研究所
摘要:本发明提供一种基于深度学习时频分析的目标ISAR成像方法、系统、存储介质和电子设备,涉及雷达信号处理领域。本发明包括,获取雷达接收的目标反射回波数据;预处理每一回波数据,获取相应的一维距离像;对每一一维距离像进行运动补偿后,获取相应的脉冲‑距离数据矩阵;对数据矩阵沿脉冲维进行SPWVD变换,获取相应的时间‑距离‑多普勒立体图,以生成图像集合;在图像集合中,基于最小熵准则筛选最佳聚焦的图像,并作为低分率的第一目标ISAR图像;将第一目标ISAR图像作为预训练好的DenseU‑Net网络模型的输入,以输出高分辨率的第二目标ISAR图像。通过将基于SPWVD变换的时频分析算法与基于DenseU‑Net网络模型的深度学习算法相结合,极大提高机动目标ISAR成像的分辨率。
主权项:1.一种基于深度学习时频分析的目标ISAR成像方法,其特征在于,包括:获取雷达接收的目标反射回波数据;预处理每一回波数据,获取相应的一维距离像;对每一所述一维距离像进行运动补偿后,获取相应的脉冲-距离数据矩阵;对每一所述脉冲一距离数据矩阵沿脉冲维进行SPWVD变换,获取相应的时间-距离-多普勒立体图,以生成图像集合;在所述图像集合中,基于最小熵准则筛选最佳聚焦的图像,并作为低分率的第一目标ISAR图像;将所述第一目标ISAR图像作为预训练好的DenseU-Net网络模型的输入,以输出高分辨率的第二目标ISAR图像。
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权利要求:
百度查询: 中国电子科技集团公司第三十八研究所 基于深度学习时频分析的目标ISAR成像方法和系统
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