1.一种电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述方法包括:获取雷达信号,并对所述雷达信号进行分解,得到杂波矩阵和目标矩阵;将所述杂波矩阵分解为第一矩阵和第二矩阵,并根据所述第一矩阵、所述第二矩阵以及所述目标矩阵构建目标优化函数;其中,所述目标优化函数以尽可能约束所述目标矩阵的稀疏性以及提取所述杂波矩阵中的有效信号成分为优化目标;对所述目标优化函数进行求解,以确定使得所述目标优化函数达到所述优化目标时的目标矩阵;根据所确定使得所述目标优化函数达到所述优化目标时的目标矩阵进行信号重建,以得到目标雷达信号;基于所述目标雷达信号进行后向投影成像,以对电力隐蔽设施进行成像检测。
2.根据权利要求1所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述目标优化函数表示为:式中, 为第一矩阵, 为第二矩阵, 表示第一矩阵和第二矩阵乘积,即杂波矩阵, 为目标矩阵, 为噪声矩阵, 表示雷达信号, 和 为正则化参数, 表示对第一矩阵的各个列向量的2范数的绝对值进行求和, 表示对第二矩阵的转置矩阵的各个列向量的2范数的绝对值进行求和, 表示对目标矩阵的转置矩阵中各个元素的绝对值之和。
3.根据权利要求1所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述将所述杂波矩阵分解为第一矩阵和第二矩阵的步骤,包括:利用因子组稀疏正则化,对所述杂波矩阵进行分组,以确定第一矩阵和第二矩阵,其中,所述第一矩阵和所述第二矩阵的乘积为所述杂波矩阵。
4.根据权利要求1至3任一项所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述基于所述目标雷达信号进行后向投影成像的步骤,包括:针对所述目标雷达信号中的每个成像点,确定该成像点对应的多个孔径的散射响应;分别根据各个孔径的散射响应确定每个孔径的有效回波序列;根据各个孔径的有效回波序列,确定每个孔径的相关系数,并基于每个孔径的相关系数对其散射响应进行加权,以增强所述目标雷达信号中目标区域的反射能量;对各个孔径经过加权后的散射响应进行互相关处理,以削弱所述目标雷达信号中非目标区域的反射能量,确定该成像点的反射强度;当确定所述目标雷达信号中每个成像点的反射强度时,基于每个成像点的反射强度生成雷达图像。
5.根据权利要求4所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述对各个孔径经过加权后的散射响应进行互相关处理的步骤,包括:确定各个孔径经过加权后的散射响应中两两之间的相关性,并对各个孔径经过加权后的散射响应中两两之间的相关性进行求和,以得到该成像点的初始反射强度;根据各个孔径经过加权后的散射响应中两两之间的相关性,确定该成像点的相干因子;利用所述相干因子对所述初始反射强度进行加权,以确定该成像点的反射强度。
6.根据权利要求4所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述根据各个孔径的有效回波序列,确定每个孔径的相关系数的步骤,包括:将各个孔径中位于中间的孔径的有效回波序列确定为参考序列;计算每个孔径的有效回波序列与所述参考序列之间的相关系数,并将每个孔径的有效回波序列与所述参考序列之间的相关系数作为该孔径的相关系数。
7.根据权利要求4所述的电力隐蔽设施检测方法,其特征在于,所述确定该成像点对应的多个孔径的散射响应的步骤,包括:根据该成像点的坐标以及每个孔径的坐标,分别计算每个孔径的时延矢量;基于每个孔径的时延矢量,确定每个孔径收到的A型扫描信号;根据各个孔径收到的A型扫描信号,分别生成每个孔径对应的散射响应。
8.一种电力隐蔽设施检测装置,其特征在于,所述装置包括:信号获取模块,用于获取雷达信号,并对所述雷达信号进行分解,得到杂波矩阵和目标矩阵;矩阵分解模块,用于将所述杂波矩阵分解为第一矩阵和第二矩阵,并根据所述第一矩阵、所述第二矩阵以及所述目标矩阵构建目标优化函数;其中,所述目标优化函数以尽可能约束所述目标矩阵的稀疏性以及提取所述杂波矩阵中的有效信号成分为优化目标;函数求解模块,用于对所述目标优化函数进行求解,以确定使得所述目标优化函数达到所述优化目标时的目标矩阵;信号重建模块,用于根据所确定使得所述目标优化函数达到所述优化目标时的目标矩阵进行信号重建,以得到目标雷达信号;成像检测模块,用于基于所述目标雷达信号进行后向投影成像,以对电力隐蔽设施进行成像检测。
9.一种存储介质,其特征在于:所述存储介质中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如权利要求1至7中任一项所述电力隐蔽设施检测方法的步骤。
10.一种计算机设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器,以及存储器;所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述一个或多个处理器执行时,执行如权利要求1至7中任一项所述电力隐蔽设施检测方法的步骤。