基于压缩传感的脉冲GPR成像技术的研究

来源 :中南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cheayu123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
压缩传感(CS)理论是在已知信号具有稀疏性或可压缩性的条件下对信号进行采集、编解码的新理论。CS采用非自适应线性投影来保持原始信号的结构信息,通过数值优化问题准确重构原始信号。这使得此压缩采样的数据量远远小于传统Shannon-Nyquist采样理论所需的数据量,在压缩成像系统、视频图像采集系统、雷达成像以及MRI医疗成像等领域有着广阔的应用前景。论文主要研究了CS理论在脉冲GPR成像中的应用。首先从CS理论的测量矩阵开始研究,在多项式测量矩阵构造原理的基础上提出了基于孙子定理的测量矩阵的构造过程,从而构造出了一种满足CS理论RIP条件的确定性测量矩阵—孙子(Sun)测量矩阵,并对常用的随机性测量矩阵和确定性测量矩阵的性能进行了比较,得出在相同测量数量下,Sun矩阵比随机性测量矩阵的测量误差要小,硬件实现要简单;其次对脉冲GPR信号重构算法进行了研究。通过对经典CS重构算法的研究比较,提出了一种针对脉冲GPR回波信号成像的随机孔径-最小C1范数成像算法,并与常用的信号重构算法进行了比较,得出本文提出的成像算法测量数据少,地下目标图像重构所需数据可以比Shannon-Nyquist采样时少一个数量级,计算量少并且地下目标重构图像更加精确。论文最后根据构造的Sun测量矩阵和提出的随机孔径-最小l1范数算法进行了地下目标的MATLAB成像仿真和csuGPR数据处理软件实测雷达数据。实测数据成像表明,与经典的成像算法最小二乘法、递归反向投影成像算法的效果相比,通过CS测量随机孔径-最小l1范数成像获取的稀疏目标空间图像只有很少的杂乱的回波,对成像效果影响很小,但是却使我们数据采集量大大减小且对噪声具有鲁棒性。
其他文献
随着无线局域网(WLAN)技术的迅猛发展,对无线局域网标准的制定和研究也从未停止脚步。IEEE 802.11系列标准历经802.11a/b/g/n/ac,数据传输速率实现一次又一次的突破,无线局域
近些年来,伴随着微电子技术和无线通信技术的高速发展,以及物联网技术的兴起,无线传感网络技术也越来越受到人们的密切关注。其应用范围也愈加广泛,涉及了环境监测、智能家居、远
随着三维电影市场的蓬勃发展,三维电视(3DTV)的发展也得到了极大的推动。由于三维电视技术能够提供给观众一定范围内的任意视点,观众可以获得一种身临其境的视觉体验,因此三
LDPC码是一种性能接近香农极限的好码,有着并行译码和高吞吐率等优点,在Turbo码之后,LDPC码成为信道编码领域的另一研究热点。在通信系统传输过程中,由于传输数据的不确定性,
随着嵌入式技术的飞速发展,移动智能终端的功能更加丰富,人们对于多媒体信息的需求也不断提高。而视频信息则是多媒体无线传输及应用的最大热点,面向无线通信的视频编解码与
文中设计以MPEG2和AVS视频编解码标准为基础,主要应用于我国数字电视“户户通”项目,完成的工作包括以下内容:完成了MPEG2以及AVS视频解码器中各主要功能模块的设计,并对所设
三维重建技术可以将医学影像的三维图形数据展示给诊断人员,以便于对病人的数据进行多方位和多层次的观察,辅助医生对病变组织进行定性、定量分析。医学图像三维重建的研究内容