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相似文献
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1.
为了提高高频地波雷达的抗干扰性能,用几个不连续的干净频带来合成系统的有效带宽.为了抑制频谱不连续造成的高距离旁瓣,采用正则化内插/外推算法进行距离速度二维处理;仿真结果表明,该方法不仅能有效地抑制距离旁瓣,而且还能实现目标的距离-速度超分辨.  相似文献   

2.
高频地波雷达工作在电磁频谱密集的短波频段,为了提高雷达抗干扰性能,可利用若干个干净频段合成雷达的有效带宽。研究了一种非连续谱线性调频中断雷达波形,提出了针对这种雷达波形的二维信号处理方案。仿真结果表明:该方案能有效地抑制距离旁瓣,提高回波信号检测目标的动态范围。  相似文献   

3.
在拥挤频谱环境中,雷达系统在多个非连续频段发射信号并在接收端进行综合相干处理,是一种获得等效大带宽的方式. 本文专门就非连续谱调频连续波(discontinuous spectrum-frequency modulated continuous wave, DS-FMCW)及其在高频雷达中的应用展开研究. 首先提出采样点平移方法,建立DS-FMCW快时间维的非均匀采样序列谱估计模型;随后,进一步建立DS-FMCW距离-多普勒二维谱估计模型,提出解决距离徙动的方案;最后为解决距离高旁瓣问题,基于一种适用于单次快拍的迭代式稀疏重构算法提出DS-FMCW的距离与距离-多普勒谱估计方法,并提出相应的快速谱求解方法. 仿真试验表明:所提DS-FMCW距离-多普勒处理方案能有效补偿距离徙动;当频带利用率大于20%时,所提谱估计方法能够稳定地分辨距离维间隔为雷达固有距离分辨率的1/3的两个目标,且距离估计精度优于经典最小二乘算法以及正交匹配追踪算法;所提快速算法单次迭代运算量低,适用于实时系统.  相似文献   

4.
薛永华  李秀友  关键 《信号处理》2015,31(10):1255-1262
为提高MIMO天波雷达的发射波形的距离分辨力,以减小检测单元尺寸,改善信杂比和目标定位精度,针对MIMO天波雷达工作环境恶劣,干扰较多,寂静频带非连续的情况,用几个不连续的寂静频带来合成大的有效带宽,给出了两种非连续谱条件下正交相位编码波形的设计方法。采用产生满足特定频谱约束的相位编码信号的循环迭代算法生成,利用算法对初值的敏感性,设定不同随机初值,即可生成一组发射波形,仿真证明了该方法的有效性。通常谱约束越强,波形性能(自相关、互相关和分辨力等)越差,调节谱约束的强弱,即可得到满意的正交相位编码波形,所设计的波形充分利用了频谱资源,大幅提高了发射波形的距离分辨力。   相似文献   

5.
一种频谱随机非连续雷达信号的处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
高频地波OTH雷达工作在电磁干扰严重的短波波段 ,采用非连续频谱信号可降低电磁干扰对雷达的影响 ,但频谱的非连续性会引起距离旁瓣的升高 ,回波信号的动态范围变小 ,这种旁瓣无法用传统频域加权方法消除 ,从而导致地波雷达在多目标环境下探测弱小目标的能力降低。文中从消除信号频谱的非连续性的角度 ,介绍了一种基于线性预测方法的频谱非连续高频雷达信号的处理方法 ,较好地实现了频域不连续信号距离速度二维处理。经过预测处理后所得到的输出波形的距离旁瓣电平达到 -2 7dB ,目标的距离旁瓣得到有效抑制 ,使雷达在多目标环境下检测弱小目标的能力大大提高。  相似文献   

6.
位寅生  刘永坦 《现代雷达》2004,26(1):14-16,21
对非连续谱量化编码方案进行了研究,采用遗传算法实现了非连续谱FCP信号的最优频率编码,仿真结果表明遗传算法能够有效地找出非连续谱中最优的频带组合。  相似文献   

7.
超视距雷达系统广泛应用于高频返回散射探测领域,而雷达波形设计则是高频超视距雷达的重点研究课题之一.研究了一种高重复频率脉间二相编码脉冲雷达波形,并提出了针对这种雷达波形的二维信号处理方案.仿真结果表明,新方案能有效地抑制距离旁瓣,提高回波信号检测目标的动态范围.  相似文献   

8.
位寅生  徐朝阳 《雷达学报》2022,11(2):183-197
非连续谱雷达信号是一种特殊的认知雷达信号,其频谱由多个离散的频带组成,且能够随着外界干扰的变化自适应地调整离散频带的分布结构.因此,这种信号适用于干扰密布、频谱拥堵的工作场景.非连续谱信号设计主要研究两个问题:一是如何根据干扰环境选取最优的非连续频谱结构以满足雷达抗干扰和分辨性能要求;二是如何根据最优的非连续频谱求解出...  相似文献   

9.
二相编码雷达信号的旁瓣抑制和扩展多普勒容限研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
着重研究二相编码长码长雷达信号的距离旁瓣抑制加权处理问题,阐述了一种从频域结构分析人手,适用于各种码长信号的设计最小峰值旁瓣滤波器的方法,并给出了190位码的计算机模拟结果。针对相位编码信号的多普勒性能。模拟结果表明,频域分析法结合非相干型旁瓣抑制滤波器相结合的方法,以改善多普勒性能。模拟结果表明,频域分析法结合非相干加权方式设计出的最小峰值旁瓣滤波器,较好地满足了现代雷达系统的要求。  相似文献   

10.
高频地波雷达探测海洋状况和跟踪移动目标时,电离层干扰严重影响了雷达的工作性能.阐述了电离层干扰的来源,分析了电离层干扰的时间和空间特性,指出其在雷达相干积累时间之内在空间上具有稳定性,结合高频地波雷达OSMAR系统的阵列结构,采用分段自适应旁瓣对消的处理方法来抑制电离层干扰.对实测数据处理的结果表明该方法能够有效地抑制电离层干扰,改善海洋回波一阶峰的信噪比,从而提高了雷达对海洋的探测性能.  相似文献   

11.
线性FMCW雷达动目标一维距离像运动补偿   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜雨洺  杨建宇 《电波科学学报》2006,21(1):104-107,116
线性FMCW雷达是一种高距离分辨率雷达,运动补偿是其实现距离高分辨率的核心技术.采用多重复频率波形,提出一种多普勒频率串算法,从模糊的速度估计中恢复目标的真实速度,采用运动补偿得到高分辨的距离估计.同时为解决多目标分辨的问题,采用一种基于目标均方误差的配对算法.仿真结果表明多普勒频率串算法较中国余数理论对速度估计的性能有了明显的提高,充分说明了DFC算法的有效性.  相似文献   

12.
李超  张宁 《电波科学学报》2012,27(1):50-55,83
为了避免电离层杂波折叠现象,高频地波雷达信号需要具有较大的不模糊距离,若采用简单的增大脉冲周期的方法就会使得占空比下降,而高频雷达恰恰需要高占空比信号以保证探测距离。针对这一问题,利用遗传算法来设计双脉冲正交编码,使得两个脉冲的互相关峰值低于各自的自相关峰值旁瓣,将不模糊距离推远到两个脉冲周期。为了进一步降低自相关函数旁瓣,采用反相滤波算法进行旁瓣抑制,仿真实验证明:该算法优于窗函数加权法、最小二乘法和递归最小二乘算法等失配滤波算法,且多普勒容限性高。  相似文献   

13.
为了解决步进频连续波雷达中的强目标距离旁瓣掩盖弱小目标问题,对步进频自适应脉压算法( SFCW-RMSMIL)进行修正,并联合修正SFCW-RMSMIL算法和CLEAN技术,提出了一种新的自适应CLEAN算法( A-CLEAN)。该算法解决了弱小目标能量严重压制问题,同时还能精确估计各目标的幅度和位置,提高了雷达对弱小目标的检测能力。最后利用仿真数据、实测数据以及蒙特卡洛实验验证了新提出的A-CLEAN算法的有效性和实用性。  相似文献   

14.
15.
详细介绍和总结了40多年来国内外高频地波雷达天线的发展状况,系统分析了高频地波雷达天线设计应考虑的若干实际和关键性问题,指出了高频地波雷达天线的发展趋势,基于某高频地波雷达系统设计要求,提出并设计了一种新的高频地波雷达天线方案.  相似文献   

16.
A convenient implementation approach to space-time adaptive processing for airborne radar has been proposed, which is added by some auxiliary array elements in the area of main-lobe clutter on the basis of 2-D Capon approach . It is of practical use for its small computational load. This approach possesses the ideal performance in the area of main-lobe clutter . In addition, the approach which is added by some auxiliary beams in the area of main-lobe clutter has also been discussed.  相似文献   

17.
贾高伟  常文革 《电子学报》2013,41(9):1665-1671
调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave,FMCW)技术与合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)技术的结合,促进了小型化、低成本、低功耗、高分辨率成像传感器的发展.本文建立了非理想情况下FMCW SAR的回波信号模型,分析了FMCW SAR运动补偿处理同脉冲体制SAR的区别;提出了完整的三维误差补偿流程,并分别论证了前向运动误差及沿视线方向(Line of Sight,LOS)方向运动补偿处理方法;文中最后采用FMCW SAR实测数据对所提处理流程进行了验证.  相似文献   

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