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基于原子范数的无网格稀疏恢复非正侧视阵空时自适应处理算法
引用本文:章涛,郭骏骋,来燃.基于原子范数的无网格稀疏恢复非正侧视阵空时自适应处理算法[J].电子与信息学报,2022,43(5):1235-1242.
作者姓名:章涛  郭骏骋  来燃
作者单位:中国民航大学天津市智能信号与图像处理重点实验室 天津 300300
基金项目:国家自然科学基金;中央高校基本科研业务费中国民航大学资助专项;中国民航大学蓝天青年学者项目
摘    要:基于杂波谱稀疏恢复的空时自适应处理(STAP)方法可以显著降低对杂波样本数的要求,十分适合缺少样本情况下的机载雷达杂波抑制.然而,现有稀疏恢复STAP方法利用离散化空时导向矢量字典进行重构,在非正侧视阵情况下,由于杂波脊不在字典网格点上,字典失配问题严重影响杂波抑制性能.针对上述问题,该文提出了一种基于原子范数的无网格稀疏恢复空时自适应处理方法(ANM-STAP),利用低秩矩阵恢复理论实现连续空时平面的稀疏恢复,克服了稀疏恢复中的字典失配问题,获得了非正侧视阵情况下的高分辨率杂波空时谱,有效提高了STAP杂波抑制性能.Monte Carlo实验证明,该文方法STAP处理性能在非正侧视阵情况下优于已有字典离散化处理的稀疏恢复STAP方法.

关 键 词:空时自适应处理  稀疏恢复  字典失配  原子范数

Gridless Sparse Recovery for Non-sidelooking Space-Time Adaptive Processing Based on Atomic Norm Minimization
ZHANG Tao,GUO Juncheng,LAI Ran.Gridless Sparse Recovery for Non-sidelooking Space-Time Adaptive Processing Based on Atomic Norm Minimization[J].Journal of Electronics & Information Technology,2022,43(5):1235-1242.
Authors:ZHANG Tao  GUO Juncheng  LAI Ran
Abstract:
Keywords:
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