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検出

ターゲット検出、CFAR、2-D CFAR、ROC 曲線、ソナー方程式

Phased Array System Toolbox™ には、整合フィルター処理、1 次元または 2 次元での定偽警報率 (CFAR) 検出、ストレッチ処理パルス圧縮、およびコヒーレント/非コヒーレント パルス積分を実行するための System object と Simulink® ブロックが含まれています。ユーティリティ関数を使用すると、さまざまな S/N 比 (SNR) レベルまたは偽警報の確率に対する受信者動作特性 (ROC) 曲線を計算して可視化できます。一連の関数やアプリを使用することで、レーダー方程式を使用してレーダー解析を実行できます。たとえば、受信 SNR や最大ターゲット検出レンジを推定できます。ソナー方程式についても同様の機能セットが提供されます。ブレイク チャートを使用することで、レーダー カバレッジを可視化できます。

オブジェクト

phased.AlphaBetaFilterAlpha-beta filter for object tracking
phased.CFARDetectorConstant false alarm rate (CFAR) detector
phased.CFARDetector2DTwo-dimensional CFAR detector
phased.GLRTDetectorGeneralized likelihood ratio detector (R2023b 以降)
phased.LRTDetectorLikelihood ratio test detector (R2023b 以降)
phased.MatchedFilterMatched filter
phased.StretchProcessorStretch processor for linear FM waveform
phased.TimeVaryingGainTime varying gain control

ブロック

2-D CFAR DetectorTwo-dimensional constant false alarm rate (CFAR) detector
CFAR DetectorConstant false alarm rate (CFAR) detector
Dechirp MixerDechirping operation on input signal
GLRT DetectorPerform generalized likelihood ratio test detection (R2023b 以降)
LRT DetectorLikelihood ratio test detector (R2023b 以降)
Matched FilterMatched filter
Pulse IntegratorCoherent or noncoherent pulse integration
Stretch ProcessorStretch processor for linear FM waveforms
Time Varying GainTime varying gain (TVG) control

関数

すべて展開する

albersheimAlbersheim の方程式を使用した必要な SNR
dechirpPerform dechirp operation on FMCW signal
npwgnthreshDetection SNR threshold for signal in white Gaussian noise
pulsintPulse integration
rocpfaReceiver operating characteristic curves by false-alarm probability
rocsnrReceiver operating characteristic curves by SNR
shnidmanRequired SNR using Shnidman’s equation
bw2rangeresConvert bandwidth to range resolution
coincidenceCoincidence algorithm
crtChinese remainder theorem
freq2wavelenConvert frequency to wavelength
iscoprimeCheck coprime relation
physconst物理定数
rangeres2bwConvert range resolution to bandwidth
wavelen2freqConvert wavelength to frequency
bw2rangeresConvert bandwidth to range resolution
freq2wavelenConvert frequency to wavelength
physconst物理定数
rangeres2bwConvert range resolution to bandwidth
range2tlCompute underwater sound transmission loss from range
sonareqslCompute source level using the sonar equation
sonareqsnrCompute SNR using the sonar equation
sonareqtlCompute transmission loss using the sonar equation
tl2rangeCompute range from underwater transmission loss
wavelen2freqConvert wavelength to frequency
rangeMigrationSFMRange migration image formation algorithm for stepped FM waveform (R2022a 以降)
rangeMigrationLFMRange migration image formation algorithm for linear FM waveform (R2022a 以降)
rangeMigrationFMCWRange migration image formation algorithm for frequency-modulated CW waveform (R2022a 以降)
rangeDopplerImagerLFMRange Doppler image formation algorithm for linear FM waveform (R2022a 以降)

アプリ

ソナー方程式計算機Estimate maximum range, SNR, transmission loss and source level of a sonar system
センサー アレイ アナライザー線形、平面、3D、および任意のセンサー アレイのビーム パターンとパフォーマンス特性の解析

トピック

検出と推定

  • Neyman-Pearson Hypothesis Testing
    In phased-array applications, you sometimes need to decide between two competing hypotheses to determine the reality underlying the data the array receives.
  • Constant False-Alarm Rate (CFAR) Detectors
    CFAR detectors apply the Neyman-Pearson criterion to target detection. The detectors estimate noise statistics from data.
  • Receiver Operating Characteristics
    Receiver operating characteristic (ROC) curves describe a detector’s performance by relating probability of false alarm to probability of detection.
  • 整合フィルター処理
    整合フィルター処理により、SNR が向上し、検出が改善されます。
  • Stretch Processing
    Stretch processing, also known as deramping or dechirping, is an alternative to matched filtering.
  • FMCW Range Estimation
    FMCW range estimation dechirps the received signal, extracts beat frequencies, and computes the target range.
  • レンジ-ドップラー応答
    レンジ-ドップラー処理を実行し、レンジ-ドップラー マップを可視化する。

フェーズド アレイ規則

ソナー方程式

  • Sonar Equation
    The sonar equation is used in underwater signal processing to relate received signal power to transmitted signal power for one-way or two-way sound propagation.
  • Doppler Effect for Sound
    The Doppler effect is the change in the observed frequency of a source due to the motion of either the source or receiver or both.