Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Радиолокационное распознавание.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
7.28 Mб
Скачать

2.4.4. Некоторые данные моделирования

Авторы [56] рекомендуют выбирать для моделирования значения zpl равными 0,9 и 0.1, а не 1 и 0, чтобы избежать нулевых производных функций f(w). Начальные значения а^ рекомендуется выбирать в виде малых не рав­ных между собой случайных чисел. Излишек скрытых элементов N - т на начальном этапе моделирования поможет предотвратить нежелательную сходи­мость к локальному (т.е. не глобальному) минимуму.

В [56] приводятся данные моделирования нейрокомпьютерного распознавания воздушных объектов по данным, используемым для построения их дву­мерных дальностно-угловых портретов (разд. 1.5, 1.8). Утверждается, что от­дельного расчета этих портретов можно не проводить и что достаточно иметь только часть данных, необходимых для получения этих портретов.

В [136] приводятся примеры нейрокомпьютерного распознавания местности в районе чернобыльской катастрофы по спутниковым данным.

В приложении 6 приводятся результаты моделирования нейрокомпьютерного и нейробайесовского распознавания воздушных целей по их одномерным дальностным портретам.

Авторы |141] получают при сигнальных признаках для алгоритмов нейрокомпьютерного распознавания "ближайшего соседа" и максимума правдоподо­бия близкие результаты.

3. Принципы реализации высокого разрешения по дальности и по угловой координате в одпопозиционных системах радиолокационного распознавания

3.1. Общие сведения

Разрешение целей по дальности и угловой координате расширяет используемую для распознавания информацию, приближает ее к трехмерной или двумерной зрительной информации об окружающей среде, получаемой человеком на небольших дальностях. В общей форме эти вопросы ставились в разд. 1.4-1.5 и 2. Ниже рассматриваются принципы реализации такого "радиовидения". Так, в разд. 3.2 обсуждаются возможности и приводятся пример технической реализации получения дальностных портретов целей. В разд. 33 рассматриваются принципы получения высокого углового разрешения элементов земной поверхности и расположенных на ней целей радиолокаторами быстро движущихся воздушно-космических носителей за счет прямого синтез апертуры. В разд. 3.4 излагаются общие принципы инверсного (обратного) синтеза апертуры, обеспечивающего высокое угловое разрешение элемента движущихся целей неподвижными относительно земной поверхности радиолокаторами. Вследствие новизны и сложности инверсного синтеза отдельно рассматриваются варианты адаптации к случайным параметрам сигналов и движения целей, возможности применения сверхразрешения и сочетаний когерентной и некогерентной обработки сигналов при инверсном синтезе (разд. 3.5 - 3.8).

3.2. Возможности и примеры получения дальностных портретов

Зависимость качества распознавания объектов с различными алфавитами их классов от разрешающей способности по дальности может быть установлена методом математического моделирования (разд. 4). С общих позиций, желательно повышение разрешающей способности по дальности, однако чрезмерное ее повышение, дробя сигнал, увеличивает пороговую энергию обнаружения. С учетом наличия малоразмерных целей, с одной стороны, и желательности ограничения стоимости - с другой, могут реализовываться разрешающие способности порядка метра - единиц метров для воздушных целей и порядка долей метра для космических и баллистических целей. Для согласованного разрешения потребная полоса частот составляет 150 МГц - доли от 150 МГц в первом случае и более 150 МГц - во втором (см. также разд. 1.5.1).

Сигналы с указанными полосами могут быть широкополосными (частотно-модулированными, фазоманипулированными, частотно-манипулированными), а также многочастотными. Широкое внимание было уделено в предшествующие годы линейно-частотно-модулированному (ЛЧМ) сигналу, для обработки которого не требуется сложная элементная база.