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相似文献
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1.
该文针对宽带步进频率收发信号,根据高分辨率一维距离像的多散射中心数学模型,分析了当目标运动时的距离相位关系,并推导了目标一维距离像的偏移因子和发散因子公式,对多普勒效应的影响进行了深入的研究.通过对高分辨率步进频率毫米波目标模型的计算机系统仿真,算法和分析得到了验证,并得到了运动目标速度补偿条件.  相似文献   

2.
该文针对宽带步进频率收发信号,推导了基于高分辨率一维距离像的多散射中心数学模型,并给出了其外包络表达式。针对高分辨率步进频率毫米波雷达目标,分析了当目标存在相对运动时的回波数学模型,并对多普勒效应的影响进行了深入的研究,通过计算机的系统仿真,最后得到了运动目标速度估计与补偿的条件。  相似文献   

3.
提出了一种新的用于步进频率ISAR成像运动补偿的方法.它利用常载频低分辨信号对运动目标进行跟踪,并利用回波解卷绕的相位获取目标较为精确的运动参数,利用高分辨步进频率回波信号精确地估计了目标运动参数,理论分析和仿真结果证明了所提出方法的有效性.  相似文献   

4.
提出一种采用两次相干化处理实现对解线频调步进频率的逆合成孔径雷达(ISAR)成像算法.首先对回波进行相干化预处理,以估计运动目标的参数,并对相干化后的回波进行补偿;之后,采用相位相干化技术对残留相位误差进行校正,并利用时域带宽拼接技术获得目标的高分辨一维距离像.最后利用传统方位成像算法获得目标的高分辨ISAR图像.仿真数据验证了该方法的有效性.  相似文献   

5.
运动目标环境下步进频率信号的设计及处理   总被引:8,自引:4,他引:8  
文中讨论了运动目标环境下步进频率信号的波形设计和处理问题。基于多散射点目标模型,提出了相位补偿法来避免目标运动时由于距离模糊带来的“目标分裂”现象。此外,利用步进频率信号的特点,提出了一种正负调频率信号测速方法。计算机仿真结果验证了上述方法的有效性。  相似文献   

6.
在合成孔径雷达-地面动目标检测系统中,需要无模糊地估计运动目标的径向速度.当径向速度接近最大不模糊速度时,传统多通道最大似然方法的估计性能下降.针对以上问题,提出一种基于距离频率干涉相位的最大似然估计方法.相较于传统方法,所提方法有效地降低了概率密度函数扩散的影响,当径向速度接近最大不模糊速度时能够实现准确估计.从相关系数和干涉相位两个方面分析了噪声对径向速度估计的影响机理,并通过增加独立样本来减小噪声的影响.  相似文献   

7.
针对步进频率雷达中运动目标高分辨距离像发散而引起的检测性能下降,以及速度补偿法无法完成多个不同速度目标检测的问题,提出了一种运用时域解线性调频法进行步进频率雷达动目标检测的新方法,该方法对所有子脉冲的回波信号进行时频变换处理,将处理结果进行二维搜索以得到目标参数的估计值。描述了基于该方法的检测步骤,并严格推导了速度分辨力和交叉项峰值的数学表达式。仿真实验表明,该方法能够同时检测多个运动目标,并验证了其检测性能。  相似文献   

8.
采用STM32F407作为控制器,通过对构造的频率轨迹曲线离散化,进而控制步进电机按照设计的轨迹运行,离散化的频率点对应了步进电机运行的速度,假定步进电机以相同的时间间隔即理想时间间隔运行每段速度,实际运行时间间隔与理想时间间隔之间存在误差,分析了误差产生的原因及对电机运动距离的影响。  相似文献   

9.
针对合成孔径雷达地面动目标显示(SAR-GMTI)系统中动目标径向速度估计存在模糊的问题,提出了基于双通道两视干涉相位差实现无模糊估计径向速度的方法.该方法在距离频率域构造两视数据,将不同通道数据做干涉处理以得到两视数据的干涉相位.两视数据的干涉相位差不存在缠绕问题,可以用来无模糊地估计径向速度.理论推导证明,所提方法有效提高了最大不模糊速度.文中着重分析了两视数据距离频率间隔对径向速度估计性能的影响.通过仿真和实测数据处理验证了所提方法.  相似文献   

10.
针对步进频多发多收合成孔径雷达通道间存在相位误差影响距离带宽合成的问题,提出了一种基于回波数据的通道误差估计的两步处理方法.首先,提出一种距离向相位调整的对比度增强算法来估计子带内高阶相位误差,通过补偿得到聚焦的子带信号; 接着,对子带信号进行上采样和频谱移动,建立了一种旁瓣平衡模型,并推导得到旁瓣偏离率和常数相位误差的关系表达式,将实测数据的旁瓣偏离率代入便可计算得到通道间的常数相位误差.通过以上两步估计补偿后,在频率域完成步进频信号带宽合成,实现分辨率的提升.对实测数据进行处理,得到0.06m的距离分辨率,并对补偿前后合成孔径雷达成像结果进行对比分析,验证了该方法的正确性和高效性.  相似文献   

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