1.间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,包括:建立间歇采样转发干扰信号的时域离散模型; ;其中 表示当雷达系统发射一串码长为 的相位序列时,间歇采样转发干扰信号的时域离散信号, 表示间歇采样转发干扰信号的散射系数, 表示乘积运算, 表示哈达玛积, 表示发射波形, 表示 中的第1至第 N 个元素, 表示间歇采样矢量, 表示 中的第1至第 N 个元素, 表示干扰机的多普勒导向矢量; ;其中 表示多普勒导向矢量;利用干扰机的多普勒导向矢量之间的正交性构建一组正交基 , ,有 ;将干扰采样矢量 表示为所构建的正交基的线性组合; ;其中 表示干扰采样矢量 在正交基 上的投影系数, 表示 中的第1至第 N 个元素;考虑目标、干扰以及噪声信号,建立雷达回波信号模型; ;其中 表示雷达回波信号, 表示目标回波信号, , , , , 表示雷达系统噪声分量;将干扰采样矢量估计问题转化为干扰采样矢量在正交基上的投影系数的恢复问题,建立投影系数的稀疏恢复模型: ;其中, 和 分别表示向量的 范数与 范数, 表示用于约束稀疏度的惩罚因子;求解所述投影系数的稀疏恢复模型,输出投影系数 ;利用输出的投影系数 ,计算干扰采样矢量的最终估计结果 ; ;其中, 表示最优投影系数 中的第 个元素。
2.根据权利要求1所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,目标回波信号 表示为: ,其中 表示目标回波信号的散射系数, 表示目标多普勒导向矢量。
3.根据权利要求1或2所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,求解所述投影系数的稀疏恢复模型,包括:(1) 引入辅助变量与对偶变量,建立投影系数的稀疏恢复模型的拉格朗日函数以及投影系数在迭代求解过程中遵循的迭代准则;(2) 固定辅助变量与对偶变量,更新投影系数;(3) 固定投影系数与对偶变量,更新辅助变量;(4) 固定投影系数、辅助变量,更新对偶变量;(5) 重复步骤(2)至步骤(4),直至达到收敛条件,停止迭代并输出当前的投影系数 。
4.根据权利要求3所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(1)中,引入辅助变量与对偶变量,建立投影系数的稀疏恢复模型的拉格朗日函数,包括:引入辅助变量 ,将所述投影系数的稀疏恢复模型转化为: ;所述投影系数的稀疏恢复模型的增广拉格朗日函数,表示为 ;其中, 表示惩罚函数的步长, 表示对偶变量。
5.根据权利要求4所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(1)中,投影系数在迭代求解过程中遵循的迭代准则为: ;其中, 表示迭代次数。
6.根据权利要求5所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(2)中,第 次迭代中投影系数的更新值 表示为: ;其中, 表示单位对角阵。
7.根据权利要求6所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(3)中,固定投影系数与对偶变量,更新辅助变量,包括:忽略与辅助变量 无关的常数项,迭代准则中 的最小化问题转化为: ;在第 次迭代中, 的第 个元素计算为: ;其中, 表示软阈值函数。
8.根据权利要求7所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(4)中,在第 次迭代中,在更新了投影系数与辅助变量后,更新对偶变量 。
9.根据权利要求5或6或7或8所述的间歇采样转发干扰采样矢量估计方法,其特征在于,步骤(5)中收敛条件为 ,其中 为设定阈值。
10.间歇采样转发干扰采样矢量估计装置,其特征在于,包括:第一模块,用于建立间歇采样转发干扰信号的时域离散模型,其中间歇采样转发干扰信号的时域离散模型为: ;其中 表示当雷达系统发射一串码长为 的相位序列时,间歇采样转发干扰信号的时域离散信号, 表示间歇采样转发干扰信号的散射系数, 表示乘积运算, 表示哈达玛积, 表示发射波形, 表示 中的第1至第 N 个元素, 表示间歇采样矢量, 表示 中的第1至第 N 个元素, 表示干扰机的多普勒导向矢量; ;其中 表示多普勒导向矢量;第二模块,用于利用干扰机的多普勒导向矢量之间的正交性构建一组正交基 , ,有 ;第三模块,用于将干扰采样矢量 表示为所构建的正交基的线性组合; ;其中 表示干扰采样矢量 在正交基 上的投影系数, 表示 中的第1至第 N 个元素;第四模块,用于考虑目标、干扰以及噪声信号,建立雷达回波信号模型; ;其中 表示雷达回波信号, 表示目标回波信号, , , , , 表示雷达系统噪声分量;第五模块,用于将干扰采样矢量估计问题转化为干扰采样矢量在正交基上的投影系数的恢复问题,建立投影系数的稀疏恢复模型: ;其中, 和 分别表示向量的 范数与 范数, 表示用于约束稀疏度的惩罚因子;第六模块,用于求解所述投影系数的稀疏恢复模型,输出投影系数 ;第七模块,用于利用输出的投影系数 ,计算干扰采样矢量的最终估计结果 ; ;其中, 表示最优投影系数 中的第 个元素。