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Decentralized CFAR signal detection

机译:分散式CFAR信号检测

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摘要

The authors develop the theory of CA-CFAR (cell-averaging constant false-alarm rate) detection using multiple sensors and data fusion, where detection decisions are transmitted from each CA-CFAR detector to the data fusion center. The overall decision is obtained at the data fusion center based on some k out of n fusion rule. For a Swerling target model I embedded in white Gaussian noise of unknown level, the authors obtain the optimum threshold multipliers of the individual detectors. At the data fusion center, they derive an expression for the overall probability of detection while the overall probability of false alarm is maintained at the desired value for the given fusion rules. An example is presented showing numerical results.
机译:作者开发了使用多个传感器和数据融合的CA-CFAR(单元平均恒定虚警率)检测理论,其中检测决策从每个CA-CFAR检测器传输到数据融合中心。基于n个融合规则中的k个,在数据融合中心获得总体决策。对于嵌入未知水平的高斯白噪声中的Swerling目标模型I,作者获得了各个探测器的最佳阈值乘数。在数据融合中心,他们会得出总检测概率的表达式,而对于给定的融合规则,虚警的总概率将保持在所需值。给出了一个显示数值结果的例子。

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