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MIMO-SAR关键技术研究

发布时间:2021-01-09 15:26
  MIMO-SAR在实现高分辨成像、宽测绘带成像等方面具有广阔的前景,成为当前雷达技术领域的一个研究热点。在高分宽幅SAR成像中,系统PRF的设计存在一个问题:方位向的采样率即PRF要大于多普勒带宽才能使成像结果中无方位模糊,但高的PRF会导致大测绘带的回波出现距离模糊的问题。而MIMO-SAR作为一种多发多收的SAR成像系统,可以在不改变系统PRF的条件下,提高方位向的采样率,是解决高分宽幅问题的有力手段。为了实现MIMO-SAR的高分辨,低旁瓣成像,需要合理设计MIMO阵列,选择正交性能好的发射波形以及收发通道要满足幅相一致性。本文针对MIMO-SAR的通道幅相误差校正,正交波形设计和阵列设计这三个关键技术进行了研究,主要研究内容和创新如下:1、简述了传统SAR以及MIMO-SAR的主要理论基础,以及方位模糊的成因和基于MIMO-SAR的方位模糊的抑制方法。首先,介绍了SAR回波信号模型,以及传统的SAR成像算法,其中重点介绍了后向投影成像算法。然后,对MIMOSAR的信号模型、工作原理和相位中心等效原理进行了介绍。最后,给出了MIMOSAR系统抑制方位模糊的原理。2、研究了MIMO... 

【文章来源】: 党欢 电子科技大学

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

MIMO-SAR关键技术研究


SIAR系统阵元布置示意图

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电子科技大学硕士学位论文4图1-2集中式MIMO雷达系统示意图除了前面提到的集中式MIMO雷达系统,还有一种分布式MIMO雷达也比较重要。2004年,分布式MIMO雷达由理海大学的R.S.Blum和美国新泽西技术研究院的A.M.Haimovich,E.Fishler等专家提出[14]。它的产生也是基于MIMO理论。和集中式MIMO雷达相比,它们之间的最大区别是分布式MIMO雷达系统的接收和发射天线的间距通常比较大,如图1-3所示。各天线通过对目标进行不同角度的照射,来得到多个统计独立的接收信号,再采用其他方法对目标的RCS闪烁进行消除,从而达到提高雷达系统检测性能的目的。图1-3分布式MIMO雷达系统示意图MIMO雷达一经提出,就一直受到了各界的广泛关注和不断地深入研究,成为研究的热点。MIT林肯实验室的PeterParker和DanielJ.Rabideau分析了集中式

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【参考文献】:
期刊论文
[1]星载Ka-SAR俯仰向自适应DBF算法研究[J]. 刘尧,王辉,禹卫东.  信号处理. 2015(07)
[2]MIMO雷达OFDM-LFM波形设计与实现[J]. 陈正辉,严济鸿,何子述.  雷达科学与技术. 2013(01)
[3]一种改进的星载SAR俯仰向DBF处理技术[J]. 冯帆,李世强,禹卫东.  电子与信息学报. 2011(06)
[4]MIMO雷达技术及其应用分析[J]. 王怀军,许红波,陆珉,黄春琳.  雷达科学与技术. 2009(04)

博士论文
[1]MIMO雷达波形设计[D]. 胡亮兵.西安电子科技大学 2010
[2]MIMO雷达模型与信号处理研究[D]. 夏威.电子科技大学 2008

硕士论文
[1]MIMO雷达正交波形设计与实现[D]. 高琪.西安电子科技大学 2014



本文编号:2966919

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