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21.
针对相关复合高斯杂波背景下相邻杂波纹理分量可能相同的情况,将杂波均匀分组进行推广,结合归一化采样协方差矩阵估计,提出了广义杂波分组的归一化采样协方差矩阵估计方法(generalized normalized sample covariance matrix, GNSCM). 利用最大似然估计方法,进一步推导了广义杂波分组背景下协方差矩阵结构最大似然估计的迭代过程,以GNSCM 为初始化矩阵进行迭代,得到协方差矩阵结构的广义近似最大似然(generalized approximate maximum likelihood, GAML) 估计. GAML 是对现有方法近似最大似然(approximate maximum likelihood, AML) 估计和约束迭代杂波分组估计(constrained recursive clutter-clustered estimator, CRCCE) 的推广,具有更强的杂波适应能力. 仿真结果表明,针对非均匀分组杂波环境,与AML 估计和CRCCE 相比,GAML 具有更高的估计精度,且相应的自适应检测器具有更好的恒虚警率特性和检测性能.  相似文献   
22.
气象杂波环境下二维次序统计量恒虚警检测器   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用实际的气象杂波数据 ,研究了其CFAR处理问题。基于FFT处理技术 ,比较了CAGO -CFAR检测器、CLUTTERMAPPING -CFAR检测器和MX -OS -CFAR检测器的抑制气象杂波性能。针对存在的问题 ,提出了将通常在一维距离向进行的CFAR处理改为在R-Fd(距离 -多普勒频率 )二维平面进行 ,并利用次序统计量估计杂波幅度 ,形成新的稳健的 2D -OS -CFAR检测器。对实际杂波数据和仿真目标数据的处理结果表明所提出的 2D -OS -CFAR检测器具有良好的性能  相似文献   
23.
复杂背景下低信噪比点目标的实时检测算法及实现   总被引:5,自引:0,他引:5  
为检测复杂背景中的低信噪比 (SNR)点目标 ,提出了一种局部自适应门限检测算法。该算法以低通滤波算法估计背景中的低频成分 ,及图像局部方差估计背景起伏 ,来计算出局部自适应的目标检测判决门限。该算法充分考虑了可实现性和实时性并采用现场可编程门阵列 (FPGA)设计实现该算法。理论分析和试验结果都表明 ,该算法可有效抑制云层、树木、地物等背景杂波、检测出复杂背景下的低信噪比点目标 ,具有恒虚警率和易于工程实现的优点。  相似文献   
24.
杆体可回收锚杆锚固性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
塑料锚头、金属可回收杆体,在锚固端能够提供足够大的胀锚力。在完成支护任务后,杆体可回收复用以降低支护材料成本。为了分析其锚固作用,应用ANSYS软件,对其锚固性能进行了数值计算。分析结果说明,该锚杆具有恒阻让压特性,能够有效支护围岩。  相似文献   
25.
分析了彩电开关电源的不足,并提出了改进的措施。  相似文献   
26.
对流方程的一族高精度恒稳格式   总被引:1,自引:0,他引:1  
为求解对流方程u1=aux构造一族新的含3参数3层隐式差分格式(在特殊情况下是2层),其截断至少可达O[(Δt)2 (Δx)4]在条件α1=α3,α2小于地2α1或α1大于等于0,α2≥0,α3≥α0,α1>α3,α1+α2+α3=1,α2≤1/2之下,绝对稳定,特别地,当参数α1=α2,α3=0时得到一个两层恒稳的差分格式,所有这些格式都可用追赶法求解,它包含对流方程的已有文献中的隐式高精度恒稳格式。  相似文献   
27.
恒磁通下交流异步电动机数学模型的建立及其仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据异步电动机工作原理,推导出恒磁通条件下异步电动机变频调速状态的数学模型,在正匕基础上应用该数学模型进行计算机仿真,并将其动态和稳态响应过程与实验测试的实际过程加以比较,结果证明了该数学模型的实用性。  相似文献   
28.
采用恒电地在铝阴极上原位电化学聚合丙烯酸形成聚合涂层,研究了电聚合电位于以持电解质及单体浓度等对成膜的影响,考察了电流密度随电聚合时间的变化趋势。  相似文献   
29.
DMSO中Y—Co合金膜的电化学制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
稀土合金作为功能材料,广泛地应用在磁、光、核及超导材料领域.目前一般采用高温或低温熔盐电解及真空镀的方法来制备稀土及其合金材料.如果能在室温下通过电沉积的方法制备稀土合金,则便于控制合金组成,可大大提高它的功效和扩大应用领域.但是,氢的析出使稀土很难...  相似文献   
30.
炎龙 《科学大观园》2012,(16):67-67
一个巨型气体云将于2013年撞向银河系中央的超大质量黑洞人马座A,速度达到每小时804万公里。这是迄今为止人类观测到的最猛烈的太空撞击事件之一。实际上,这个气体云并不会真正与人马座A黑洞相撞,在距离黑洞386亿公里时(相当于光线36小时的穿行距离),这个气体云将被黑洞潮汐力撕裂。德国慕尼黑马克斯·普朗克地外物理学研究所的天体物理学家史蒂芬·格里森在过去20年时间里,一直对人马座A黑洞进行观测。他还将继续进行观测。格里森表示:"迄今为止,只有两颗恒星与人马座A黑洞进行如此近距离接触,最后毫发无  相似文献   
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