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51.
基于外辐射源的ESPRIT超分辨成像算法   总被引:2,自引:1,他引:1  
在基于外辐射源的无源雷达成像算法中,获得方位向的高分辨率需要大的目标累积转角,然而在实际系统中,一方面大转角需要时间长,难以满足实时要求;另一方面,目标散射函数在不同的姿态角下并不一样,当转角增大时,其变化的程度会更严重。该文针对小转角情况下如何获得较好的成像效果提出了ESPRIT超分辨成像算法。该方法通过估计回波信号的自相关矩阵,利用特征值分解得到各散射点对应的正弦波频率,根据正弦波频率推导目标点的位置,从而估计散射点散射强度。实验证明了该算法的可行性。  相似文献   
52.
稀布阵综合脉冲孔径雷达(SIAN)是一种崭新的四坐标(距离、方位、仰角和速度)雷达,它采取全向发射工作方式而不采用传统的波束扫描,因而具有四维模糊函数。本文推导了它的四维模糊函数,分析了其分辨能力,给出了圆形阵列的波束宽度的计算公式。最后简单介绍了它的四维匹配滤波处理。  相似文献   
53.
本文采用连续波体制给出了一种高精度测量雷达中多目标参数实时精测的方法。该方法目标分离精确、参数测量精度高、运算量不高并且易于工程实现。计算机仿真表明本文提出的高精度测量雷达中多目标参数确定方法有效可行。  相似文献   
54.
稀布阵综合脉冲孔径雷达低距离旁瓣与距离高分辨技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
稀布阵综合脉冲孔径雷达(SIAR)采用多个频率信号实现各向同性照射而不需要波束扫描,因此可以获得长时间相干积累,有利于对微弱目标(尤其是隐身目标)的探测,本文提出了一种降低其距离旁瓣的有效方法-脉间(组)频率编码捷变,分析其机理。同时为了提高距离分辨能力,提出通过步进频率来增大发射信号带宽,通过SIAR的脉冲综合处理和步进频率综合处理以提高脉冲压缩比,并针对步进频率对速率较敏感的问题提出了一种简便  相似文献   
55.
多目标参数精确测量及DSP实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
数字化多频连续波雷达有高精度测速、测角和测距的突出优点。文中采用连续波体制给出了一种高精度测量雷达中基于DSP(数字信号处理)实现的多目标参数实时精测的方法。计算机仿真表明,文中提出的高精度测量雷达中多目标参数确定方法有效可行,基于DSP的实现方案简单易行。  相似文献   
56.
单脉冲三维成像综合利用了ISAR、单脉冲测角和三维成像处理技术而得到能够真正反映目标实际尺寸的三维像,即利用方位差波束、仰角差波束和径向距离三个测量参数中的任意两个而构成三维物体的三视图。本文简单介绍了单脉冲雷达三维成像的基本原理,研究了目标姿态变化对三维成像的影响及其基于(μ^-fd)图的三维运动补偿方法,展望了其在末制导雷达中的应用。计算机仿真结果表明:单脉冲三维成像在对目标与舷外干扰识别和对目标要害部位实施精确攻击等方面具有明显的优越性,在末制导雷达中具有重要的应用价值。  相似文献   
57.
本文提出了一种用于稀布阵综合脉冲孔径雷达(SIAR)精密测距的新方法即前后脉冲综合法,介绍了距离“和”“差”通道的形成与误差信号的提取方法,讨论了时空三维匹配滤波时角度误差对测距的影响,并通过计算机仿真证明了这种方法的有效性.  相似文献   
58.
 在某些应用中需要使小型机动接收平台(飞机或舰船)对目标进行定位,该文利用基站阵列辅助小型机动平台定位目标,可构成多输入多输出(MIMO)和多输入单输出(MISO)两种工作模式。文中建立了几何模型,并分别在这两种模式下推导了目标相对定位精度的几何稀释(GDOP)的计算公式,分析了两种模式下影响GDOP的各种因素。仿真结果证明,MIMO模式下,目标的相对定位精度与目标方位角和小型机动平台位置均无关;阵列天线数目较大或小型机动平台离目标较远时,MIMO模式的定位精度高于MISO模式;当阵列天线数目较小且小型机动平台离目标较近时,MISO模式的定位精度高于MIMO模式。  相似文献   
59.
基于子空间投影的双基地地波超视距雷达直达波抑制方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
双基地地波超视距雷达采用岸基阵列发射正交频率编码信号,舰载单根全向天线接收回波信号.由于发射站全方位辐射能量以及接收平台运动,不能直接采用已有的如发射置零、旁瓣对消等技术来抑制直达波.该文结合该雷达特点以及自适应置零技术,提出基于子空间投影的直达波抑制方法并对其性能进行分析.该方法利用接收端等效信号构造直达波子空间的正交投影矩阵,对接收信号进行投影,从而抑制直达波干扰.仿真和实测数据结果表明,该方法能对直达波干扰进行有效抑制.  相似文献   
60.
基于拉伸处理的宽带频域接收波束形成方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了抑制宽带干扰信号,提出了一种基于频域的宽带接收波束形成方法。该方法针对线性调频信号,在对接收信号做拉伸处理和窄带滤波之后,进行傅立叶变换划分为许多窄带,然后对不同频带的信号按窄带方法(例如采样矩阵求逆法)接收波束形成。与传统的频域方法相比,大大降低了数据率和计算量,易于工程实现;与拉伸处理波束形成方法相比,该方法能有效抑制宽带干扰,阵列输出信号干扰噪声比高。最后计算机仿真证实了新方法的有效性。  相似文献   
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