모노스태틱/바이스태틱 ISAR 영상 융합을 통한 표적식별 연구Radar Target Recognition Using a Fusion of Monostatic/Bistatic ISAR Images

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역합성 개구 레이다(Inverse Synthetic Aperture Radar:ISAR) 영상은 표적의 2차원 RCS(Radar Cross Section)분포를 나타낸다. 레이더의 LOS(Line Of Sight) 방향으로 진행하는 표적에 대해 바이스태틱 ISAR는 영상의 수직 해상도를 얻을 수 없는 모노스태틱 ISAR의 약점을 보완할 수 있다. 그러나 바이스태틱 ISAR는 모노스태틱 ISAR 비해 긴 처리 시간과 다양한 산란 메커니즘을 가지고 있기 때문에, 바이스태틱 ISAR 영상만을 이용한 표적식별은 비효율적일 수 있다. 이에 본 논문에서는 레이더의 LOS 방향으로 진행하는 표적의 모노스태틱, 바이스태틱 ISAR 영상을 이용하여 표적 식별 성능을 분석하고, 두 레이다의 융합을 통한 표적식별 방법을 제시한다. 시뮬레이션 결과, 융합을 통한 식별 성능이 모노스태틱, 바이스태틱 ISAR 영상만을 이용한 식별 성능보다 더 효율적임을 확인할 수 있었다.
Publisher
한국정보기술학회
Issue Date
2018-12
Language
Korean
Citation

한국정보기술학회논문지, v.16, no.12, pp.93 - 100

ISSN
1598-8619
DOI
10.14801/jkiit.2018.16.12.93
URI
http://hdl.handle.net/10203/262468
Appears in Collection
RIMS Journal Papers
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