基于后向投影的快速多模式合成孔径雷达统一成像方法

    公开(公告)号:CN116643277A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310616241.8

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 一种基于后向投影的快速多模式合成孔径雷达统一成像方法,以成像场景中心点为成像坐标系原点,建立直角坐标系;获取雷达系统的发射带宽、两维波束范围和成像坐标系下的波束足迹中心轨迹、雷达运动轨迹;确定成像过程中的两维最高分辨率,建立相应的成像网格;对全孔径进行2等分的逐层划分,确定最低层子孔径的长度与数量,并计算成像层数及每层的成像网格抽样数;确定每层中每个子孔径对应的成像网格位置;获取距离脉压后的雷达回波数据,对所有最底层子孔径在其对应的成像网格位置进行后向投影成像;将子孔径图像两两相干合成,获得上一层的子孔径图像。本发明不受成像轨迹、成像斜视角和成像模式限制,实现多模式统一成像。

    一种超宽带雷达波形设计方法

    公开(公告)号:CN110471034B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910887022.7

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 一种超宽带雷达波形设计方法,确定超宽带信号总带宽,目标响应的功率谱密度,杂波响应的功率谱密度和噪声的功率谱密度,并确定雷达信号发射接收模型和奈曼‑皮尔逊检测器,计算得到基于信杂噪比最大化的发射信号的能量谱密度,根据子波段数目将发射信号的能量谱密度划分为多个子波段并发射,接收子波段的回波数据,并在频域拼接所有的回波数据,得到信杂噪比最大的面向杂波抑制的超宽带回波数据。本发明,基于杂波的先验信息,在超宽带频域内设计面向杂波抑制的能量分布方式,从而抑制杂波响应,提高雷达在杂波背景下的目标探测识别能力,通过划分多个子波段发射信号合成超宽带,实现在瞬时带宽不高时雷达对于杂波的响应能量抑制。

    基于认知雷达波形设计的复杂环境下无源干扰抑制方法

    公开(公告)号:CN110488227A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910892894.2

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明提供一种基于认知雷达波形设计的复杂环境下无源干扰抑制方法,包含以下过程:确定雷达发射接收信号模型;确定目标、杂波、无源干扰及噪声的响应先验信息;确定检测器并获得检测器性能;根据带宽、发射能量进行波形设计,计算发射信号频域能量分布;获得的信号频域能量谱用于发射信号。本发明通过面向杂波和无源干扰对抗的波形设计,能够基于杂波和无源干扰的先验信息,在超宽带频域内设计面向干扰抑制的能量分布方式,从而抑制干扰响应,提高雷达在复杂环境条件下的目标探测识别能力。

    一种超宽带雷达波形设计方法

    公开(公告)号:CN110471034A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910887022.7

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 一种超宽带雷达波形设计方法,确定超宽带信号总带宽,目标响应的功率谱密度,杂波响应的功率谱密度和噪声的功率谱密度,并确定雷达信号发射接收模型和奈曼-皮尔逊检测器,计算得到基于信杂噪比最大化的发射信号的能量谱密度,根据子波段数目将发射信号的能量谱密度划分为多个子波段并发射,接收子波段的回波数据,并在频域拼接所有的回波数据,得到信杂噪比最大的面向杂波抑制的超宽带回波数据。本发明,基于杂波的先验信息,在超宽带频域内设计面向杂波抑制的能量分布方式,从而抑制杂波响应,提高雷达在杂波背景下的目标探测识别能力,通过划分多个子波段发射信号合成超宽带,实现在瞬时带宽不高时雷达对于杂波的响应能量抑制。

    一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法

    公开(公告)号:CN109655819A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811346618.8

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开一种基于实孔径多普勒波束锐化的杂波抑制三维成像方法,包含:导引头依次发射多个线性调频脉冲,并接收目标回波;每个脉冲进行匹配滤波获得目标的一维距离像;利用多个一维距离像相参处理获得目标的距离多普勒图像;利用恒虚警检测将目标不同散射点置于不同的距离多普勒单元中;利用相控阵比幅单脉冲测角获得目标不同散射点的方位角和俯仰角信息;利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波;利用坐标系欧拉转换获得目标坐标系中的三维图像。本发明相较于二维图像能够获得目标的高度信息,利用“多径杂波抑制算法”抑制多径杂波,获得打击目标的精确三维图像;本发明在准确获得打击目标结构特征的情况下,为后续精确打击提供图像基础。

    一种雷达速度跟踪环路设计方法

    公开(公告)号:CN109633623A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453755.1

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种雷达速度跟踪环路设计方法,包括:将多普勒频差送入ZFFT测速模块处理,输出峰值频点位置作为多普勒频率误差,对将ZFFT测量模块输出的多普勒频率误差进行滤波,得到多普勒频率误差的滤波值;将多普勒频率误差的滤波值与数控振荡器中的本振信号混频,更新数控振荡器中的本振频率;输出多普勒频率与速度值。本发明解决了传统雷达目标速度跟踪中速度量测分辨率局限,速度跟踪误差收敛速度慢,对不同目标运动场景适应性差的问题,增强速度跟踪环路的跟踪性能。

    流速测量中顺轨干涉SAR的多普勒中心误差补偿方法

    公开(公告)号:CN108152817A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711160381.X

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种流速测量中顺轨干涉SAR的多普勒中心误差补偿方法,包含:S1、计算顺轨干涉SAR的海面回波功率谱;S2、根据海面回波自相关函数与海面回波功率谱成傅里叶变换对关系,计算海面回波自相关函数的各阶导数项值;S3、根据顺轨干涉相位近似等于海面回波自相关函数相位的关系,通过海面回波自相关函数的各阶导数项值,计算顺轨干涉相位的各阶导数项值;S4、根据顺轨干涉相位的各阶导数项值,对顺轨干涉SAR的多普勒中心进行补偿。本发明在成像延时较大的情况下,能够补偿由Bragg共振波相速度、波浪轨道速度以及各种调制引起的速度场的高阶速度变化量所产生的多普勒中心误差,提高表面流场速度的测量精度。

    基于先验知识的静止杂波环境动目标检测的波形优化方法

    公开(公告)号:CN108051784A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711290783.1

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明提供一种基于先验知识的静止杂波环境动目标检测的波形优化方法,能够利用先验知识,获取目标响应、杂波响应的先验信息,确定运动目标回波信号模型,根据奈曼‑皮尔逊准则,对发射波形频域进行设计,使得面向运动目标的基于检测率的波形最优,分析不同噪声类型,根据噪声设计最优发射波形能量谱ESD,再使其反变换至时域,用于下一个脉冲发射。这样一来在同等虚警概率情况下,面向此运动目标的检测概率达到最大。

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