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251.
随着星载合成孔径雷达(SAR)在军事及民用领域的广泛应用,对于星载SAR的对抗也变得越来越重要。在对其截获信号及工作模式进行具体分析的基础上,给出星载SAR空间几何模型,构建并划分瞄准点或视角搜索域,计算搜索域对应的理论接收功率数组,得出其与地面接收站实际接收功率数组的误差平方和,搜索其最小值并进行迭代计算,从而比较精确地反演出星载SAR的观测模式及观测范围。计算机仿真结果证明了算法的正确性和有效性。  相似文献   
252.
星载平台地面目标定位是卫星侦察中的一项重要任务。针对星载平台的特点,给出了一套基于对地面辐射源目标测向定位的仿真计算方法。通过测量地面辐射源信号的俯仰角和方位角,结合卫星的位置和轨道信息,利用球面几何定位方法求解地面目标的地理经纬度。还分析了测向误差和俯仰角对定位精度的影响,并通过将多次定位数据融合来提高定位精度。仿真实验中采用STK卫星轨道仿真软件生成卫星位置数据和目标相对于卫星的俯仰角及方位角数据,比较了不同测向精度下的目标定位效果,分析了多次定位融合的收敛情况及融合定位精度与俯仰角和目标位置之间的关系。最后给出了一些工程实践性的建议,具有一定的工程参考意义。  相似文献   
253.
介绍距离向多波束合成孔径雷达(SAR)系统的基本原理,分析距离向多波束星载SAR的模糊特性,与常规SAR进行对比,并提出了距离向多波束SAR距离模糊的计算方法。仿真结果表明距离向多波束SAR系统在实现高分辨率宽测绘带的基础上,能够有效地减小距离模糊,提高成像质量。  相似文献   
254.
提出了一种适用于卫星平台的低无源互调(PIM)双圆极化微带天线.采用3 dB耦合器,天线在S频段内实现双圆极化,满足星载收发应用要求.同时针对星载收发共用天线对加工工艺、力学条件、使用环境及PIM的苛刻要求,设计采用空气微带馈电网络耦合馈电,配合局部介质支撑的方式,在保证天线电性能的基础上,增强了工程可实现性,降低了 ...  相似文献   
255.
党军宏  晏坚  曹志刚 《通信学报》2010,31(9):109-117
以基于OFDM的星载交换方案为研究背景,提出了此星载交换方案的星地上行链路跨层设计工作流程和相关算法.此算法以使点波束星地上行链路的传输容量最大化为目标,根据各个地面设备的星地上行链路信号发射功率上限、当前星地上行链路信道状态、每个星地上行链路传输业务的业务类型、业务传输速率要求等参数,在各个星地上行链路传输业务之间自适应分配子载波并自适应配置每个子载波的调制制式,生成每个传输业务与子载波的对应关系,充分利用链路资源并尽可能满足传输业务的QoS要求.  相似文献   
256.
频率共享作为解决频谱资源日益紧张的一种有效途径,被各国频谱管理部门所重视。以WRC-07的1.35y.题提出为卫星地球探测业务(有源)和空间研究业务(有源)扩展频段为背景,分析了频段扩展后在扩展频段上与我国现有业务的兼容性,利用ITU-R相关建议搭建了干扰分析模型,使用Visualyse进行了仿真,依据干扰防护准则得出结论:频段扩展后卫星地球探测业务(有源)和空间研究业务(有源)不会对现有测定业务产生有害干扰,并给出了频段扩展的建议。  相似文献   
257.
本文将论述SAR中T/R组件的设计、主要特性及其测试性能。在雷达进行接收操作时,T/R组件能够在较大温度范围内进行内部温度漂移补偿并具有低噪放大的功能,这对于极化捷变、高增益和相位精度来说至关重要。该T/R组件的其中一个平台就是高分辨率的、X波段雷达卫星TerraSAR—X。本文给出了通用于AESA领域的标准模块化T/R组件(SMTR组件)的结构和技术途径。除了SAR之外,所有雷达工程实践中都可能应用到SMTR。  相似文献   
258.
本简要阐述星载合成孔径雷达的基本工作原理、组成和特点、设计性能要求,以及目前的应用状况和今后的发展趋势。  相似文献   
259.
阐述了星载对地测风激光雷达系统对于全球大气气象研究的意义,总结了国际星载测风雷达系统的研究思路。介绍了中国海洋大学在国际上地基、机载、星载这一激光雷达研究思路下,基于碘分子吸收滤波器设计的车载、机载激光雷达系统和相关系统的验证实验,在地基测风系统的基础上建立了532 nm波段基于碘分子吸收滤波器或法布里-珀罗滤波器的Labview星载模拟软件。使用车载系统的实际测量数据对使用碘分子吸收滤波器的模拟测风激光雷达软件在0~3 km和3~20 km的测风精度进行模拟验证,结果表明回波累积脉冲次数在1300次的时候,可以达到星载测风雷达的测量要求。  相似文献   
260.
推导了星载红外探测在地面、大气双背景下探测器处的辐射照度对比度计算公式,计算了目标在不同温度、不同高度的目标与背景的绝对对比度和相对对比度。分析指出:随着目标温度、高度增加,在波长大于2.5 m 区域绝对对比度与相对对比度相应增大,目标高度越高,同等距离下对比度随目标高度的变化越小;波长小于2.5 m 需考虑太阳的影响;当目标在0 km 高度时,2.9~4.1 m 波段为最佳探测波段,随着目标高度的增加,可用探测波段范围增大,峰值波长向短波方向微移,当目标高度大于10 km 时,相对对比度峰值在2.6~2.8 m 之间;距离地面越近,大气对红外辐射的衰减越大。  相似文献   
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