摘要关键词:空时自适应处理口唧地面动目标检测稳健性杂波抑制与地基雷达相比,机载雷达常常处于下视工作状态,因此面临更为严重的地面杂波问题。空时自适应处理方法可以有效抑制因雷达平台运动而多普勒谱展宽的地面杂波,改善地面动目标检测性能。但空时数据维数往往比仅时域或空域维数据大很多,进行全空时域的自适应处理一方面计算量太大,处理器硬件难以实现;。经过三十多年的探索和研究,蛆方法有了长足的发展,并逐渐成为一种具有坚实理论基础的实用技术。本文主要针对降维方法和机载前视阵杂波谱补偿方法进行了研究:诙略诮樯芏嗥绽杖ǖ懒:献允视Υ和先滑窗滤波再空时自适应处理滴淼幕∩希攵韵钟卸嗥绽蘸蟠淼腟椒ㄔ诓加权时多普勒通道相互正交,在加权时相关性仍有提高空间的问题,提出了一种多普勒后处理的降维方法。通过缩小主、辅多普勒通道中心频率的间距来提高杂波相关性,降低其自由度,减轻空时自适应处理的负担,从而获得性能的提高。对机载双通道雷达实测数据仿真实验验证了该方法具有良好的杂波抑制能力。谌抡攵曰厍笆诱罄状锝淘硬ㄆ自诜轿唬嗥绽沼蛩婢嗬氡浠缌遥功率谱不重合并严重展宽的问题,提出一种导向矢量矩阵最小二乘拟合方法。该方法利用训练单元和近程待检测单元导向矢量拟合矩阵对杂波数据进行变换,使训练单元的杂波子空间逼近于待检测距离单元,实现了机载前视阵雷达近程杂波谱重合,减轻了杂波谱随距离变化对空时自适应处理的影响。谒恼率紫榷曰厮ɑ乩状镌斫兴得鳎缓罄枚嗥绽掌狄品ú钩杂波功率谱,对补偿后的接收数据进行降维空时自适应处理分析。计算机仿真结果从信噪比改善、空频响应图、误差稳健性等方面分析了多种典型降维方法的性能,为工程实现和系统优化提供了参考。最小二乘谱补偿改善因子
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本人签名:鑫避苯人签名:盔麴丝吼埠创新性声明关于论文使用授权的说明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。C艿穆畚成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果:也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。日期:本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究业离校后,发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全在解密后遵守此规定导师签名:
山区和丘陵地带杂波强度可达,导致目标常常淹没在杂波中,雷达的目机搭载的砧叮御预警雷达就是采用平面裂缝阵超低旁瓣技术,可以实现第一章绪论昴一早强§研究背景及其意义雷达利用目标对电磁波的反射现象来发现目标并测定位置。随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标的速度,以及从目标回波中获取更多的信息。第二次世界大战期间,由于军事上的迫切需求,雷达获得广泛的应用和发展,性能日臻完善。在世纪年代,相控阵雷达研制成功,其天线阵由许多天线单元排成的阵列组成,利用波束控制计算机按一定的程序来控制天线的移相器,从而改变阵面上的相位分布,促使波束在空间按一定规则扫描。这项技术很快便被应用在担任远程预警的机载预警雷达稀与地基雷达相比,机载雷达有效克服了遮挡问题,具有早期发现远程低空和超低空飞行目标的能力,并及早作出预警警报和采取措施,这在现代战争中有效防御敌方低空入侵是非常必要的。然而机载雷达常常处于下视工作状态,地物杂波回波强度大,而且搭载平台的运动致使雷达接收到的杂波分布谱展宽,尤其在标检测能力受到严重影响。然而这是天线的一大难题。由于天线系统的各个组成部分不可避免地存在幅度和相位误差,加上天线各部分之间的互耦、波束扫描和环境变化,实现超低旁瓣技术难度很大,
机载相控阵雷达降维STAP方法研究(可复制论文) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.