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分布式无人机载雷达相参/非相参信号处理方法研究

发布时间:2020-12-05 14:23
  随着雷达系统探测精度和探测威力的不断提高,需要传统相控阵雷达具有高功率、大孔径的特点,然而大规模相控阵雷达面临机动性差、造价昂贵等问题。为此,林肯实验室首次提出了分布式相参雷达的概念。分布式相参雷达的关键技术是协同多个小孔径雷达,通过信号级相参处理,等效获得大孔径雷达的探测性能。然而,分布式相参雷达工作时,目标需要满足一定的相参条件,并且分布式相参雷达对时空同步和相位同步要求较高,实际雷达系统中,难以实现相位同步。分布式非相参雷达可以通过非相参处理,利用目标RCS的空间变化,获取目标检测和参数估计的分集增益。因此,进行分布式非相参雷达信号处理方法的研究具有重要意义。本文主要研究了分布式相参/非相参无人机载雷达信号处理方法。首先,建立了分布式相参雷达信号模型,研究了相参参数估计误差对分布式相参雷达相参合成效率的影响,以及分布式相参雷达满足相参要求的边界条件。接着,研究了分布式非相参雷达杂波抑制问题,其中,自发自收的单基情况的杂波抑制技术比较成熟,本文主要讨论了它发己收的双基情况下杂波抑制的问题,针对双基杂波具有距离非平稳特性,杂波抑制处理比较困难的问题,提出了双基DDMA-MIMO雷达的... 

【文章来源】:西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:107 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

分布式无人机载雷达相参/非相参信号处理方法研究


美国SBX雷达

模式图,相参,模式,本地振荡器


(2-2)图2.1 接收相参模式实际场景中完全正交的波形并不存在,用 ij t表示实际滤波器的输出与理想条件下输出结果的差值,称为交叉通道泄露或旁瓣响应。假设第 j个基带发射波形为 js t ,与本地振荡器0tjj t je 混频结果是 0tjj t jjs t e 。其中tj 代表发射端第 j个本地振荡器的初始相位,0 代表角频率。发射的信号经目标散射后被第i个接收机接收,经过的时延为ji j i (2-3)其中,j 代表第 个发射机发射的信号到达目标的时延,i 表示信号从目标到达第i 个接收机的时延。因此

模式图,相参,模式


号在接收端实现相参,即实现收发全相参。图 2.2 给出了发射/接收相参模式的具体的工作流程。图2.2 发射/接收相参模式在发射/接收相参模式下,每个发射机发射相同的波形 s t 。根据 MIMO 模式下估计得出的发射时延 j 及发射相位 tj ,对发射的信号进行补偿,补偿后的第 j 个发射

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]分布式全相参雷达参数估计及ISAR成像方法研究[D]. 王锐.北京理工大学 2015
[2]MIMO雷达检测与估计理论研究[D]. 何茜.电子科技大学 2010

硕士论文
[1]宽带分布式相参合成雷达关键问题研究[D]. 李晓波.西安电子科技大学 2014



本文编号:2899592

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