1.基于相位干涉技术的宽带雷达目标速度解模糊方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一、利用单帧回波信号,获得目标的距离-多普勒图像;步骤二、对距离-多普勒图像进行目标检测处理,对检测的各个目标,在图像域的距离和多普勒两维加窗取出对应的目标信号;步骤三、对加窗取出的目标信号,在距离和多普勒两维分别进行逆傅立叶变换,得到目标的回波数据域信号;步骤四、在回波数据域,对回波数据域信号在不同距离频率信号之间进行干涉相位处理,利用干涉相位粗估计目标速度,解析速度的模糊数;步骤五、利用目标的多普勒位置估计目标的模糊速度,结合速度模糊数,最终求解获得无模糊速度;所述步骤一中,目标的距离-多普勒图像s(f r ,f d )为:其中,f r 为距离向频率,f d 为多普勒频率, T p 为扫频信号宽度,γ为调频斜率,R 0 为目标初始径向距离,v为目标与平台的径向相对速度,c为电磁波传播速度,f c 为载波中心频率, 表示第m个脉冲的时刻,PRF为脉冲重复频率, 为单帧M个脉冲对应的相干处理时间。
2.根据权利要求1所述的基于相位干涉的解速度模糊方法,其特征在于,所述步骤一中,获得目标的距离-多普勒图像的方法是:毫米波雷达发射宽带线性调频连续波信号,在接收端采用数字下变频相干检波后,对回波信号在距离和多普勒两个维度分别进行傅里叶变换,获得目标的距离-多普勒图像。
3.根据权利要求1所述的基于相位干涉的解速度模糊方法,其特征在于,所述步骤三中,目标的回波数据域信号 为:其中,s i (f r ,f d )为取出的目标信号,F -1 [·]表示逆傅里叶变换, 为信号扫频内时间。
4.根据权利要求3所述的基于相位干涉的解速度模糊方法,其特征在于,所述步骤四中,干涉相位处理为:θ=angle(S inter )其中,θ为干涉相位,S inter 表示干涉信号,ΔT r 和ΔT a 对应距离和方位的时间间隔,angle(·)表示取相位操作;速度粗估计结果为:模糊数可以估计为:其中,round(·)表示取整数操作。
5.根据权利要求4所述的基于相位干涉的解速度模糊方法,其特征在于,所述步骤五中,最终获得的无模糊速度为:其中, 为PRF对应的模糊速度值; 为目标位置在l个多普勒单元对应的模糊速度值。
6.基于相位干涉技术的宽带雷达目标速度解模糊方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一、接收连续的多帧回波信号,按单帧数据分别处理获得目标的距离-多普勒图像;目标的距离-多普勒图像s(f r ,f d )为:其中,f r 为距离向频率,f d 为多普勒频率, T p 为扫频信号宽度,γ为调频斜率,R 0 为目标初始径向距离,v为目标与平台的径向相对速度,c为电磁波传播速度,f c 为载波中心频率, 表示第m个脉冲的时刻,PRF为脉冲重复频率, 为单帧M个脉冲对应的相干处理时间;步骤二、对多幅距离-多普勒图像分别处理,得到单帧数据下的无模糊速度估计,具体包括:对距离-多普勒图像进行目标检测处理,对检测的各个目标,在图像域的距离和多普勒两维加窗取出对应的目标信号;对加窗取出的目标信号,在距离和多普勒两维分别进行逆傅立叶变换,得到目标的回波数据域信号;在回波数据域,对回波数据域信号在不同距离频率信号之间进行干涉相位处理,利用干涉相位获得目标速度粗估计;步骤三、联合多个单帧回波信号下的目标速度粗估计,进行均值滤波处理,得到均值后的速度粗估计结果,用来求取目标速度模糊数 步骤四、结合模糊速度 得到多帧回波信号处理下的无模糊速度。
7.根据权利要求6所述的基于相位干涉的解速度模糊方法,其特征在于,最终的目标无模糊速度为: 式中, 为PRF对应的模糊速度值, 为目标位置在l个多普勒单元对应的模糊速度值,c为电磁波传播速度,f c 为载波中心频率,PRF为脉冲重复频率。