一、前言飞机作空对地或空对海攻击时,要在较远距离(例如侧前方30~60km)找到被攻击目标。若目标不很大,由于天线波束的横向分辨尺寸与距离R成正比,而飞机上的天线方位波束又不能很窄,致使难以检测目标。例如,若方位波束3 dB 宽△θ=3.4...一、前言飞机作空对地或空对海攻击时,要在较远距离(例如侧前方30~60km)找到被攻击目标。若目标不很大,由于天线波束的横向分辨尺寸与距离R成正比,而飞机上的天线方位波束又不能很窄,致使难以检测目标。例如,若方位波束3 dB 宽△θ=3.4°,R=50km,则横向(方位向)分辨尺寸δ_(or)=2967m。注意下列两个事实:(1)目标比分辨单元δ_rδ_(or) (δ_r为信号纵向分辨尺寸,它和距离无关)小得多,于是很难发现;(2)分辨单元δ_rδ_(or)内的地杂波(或海杂波)比目标强得多,由于信杂比S/C很小,致使无法从杂波中检测目标。展开更多
针对强地物杂波背景下弹载雷达目标检测与识别的技术难题,提出将高分辨距离像(high resolution range profile,HRRP)技术和多普勒波束锐化技术联合对地面进行二维高分辨成像,提高雷达在杂波下目标检测与识别的性能。该方法以线性调频步...针对强地物杂波背景下弹载雷达目标检测与识别的技术难题,提出将高分辨距离像(high resolution range profile,HRRP)技术和多普勒波束锐化技术联合对地面进行二维高分辨成像,提高雷达在杂波下目标检测与识别的性能。该方法以线性调频步进频(linear frequency modulation stepped frequency,LFM-SF)信号为基本波形,首先对平台速度产生的多普勒效应等问题进行了详细讨论并校正;然后通过距离像抽取获得各帧对应的HRRP序列,并采用方位快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)实现方位高分辨;最后对实际飞行状态下平台造成的误差进行运动补偿,完成对波束内区域的二维分辨。实测数据的处理验证了所提算法的有效性与实用性。展开更多
文摘一、前言飞机作空对地或空对海攻击时,要在较远距离(例如侧前方30~60km)找到被攻击目标。若目标不很大,由于天线波束的横向分辨尺寸与距离R成正比,而飞机上的天线方位波束又不能很窄,致使难以检测目标。例如,若方位波束3 dB 宽△θ=3.4°,R=50km,则横向(方位向)分辨尺寸δ_(or)=2967m。注意下列两个事实:(1)目标比分辨单元δ_rδ_(or) (δ_r为信号纵向分辨尺寸,它和距离无关)小得多,于是很难发现;(2)分辨单元δ_rδ_(or)内的地杂波(或海杂波)比目标强得多,由于信杂比S/C很小,致使无法从杂波中检测目标。
文摘针对强地物杂波背景下弹载雷达目标检测与识别的技术难题,提出将高分辨距离像(high resolution range profile,HRRP)技术和多普勒波束锐化技术联合对地面进行二维高分辨成像,提高雷达在杂波下目标检测与识别的性能。该方法以线性调频步进频(linear frequency modulation stepped frequency,LFM-SF)信号为基本波形,首先对平台速度产生的多普勒效应等问题进行了详细讨论并校正;然后通过距离像抽取获得各帧对应的HRRP序列,并采用方位快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)实现方位高分辨;最后对实际飞行状态下平台造成的误差进行运动补偿,完成对波束内区域的二维分辨。实测数据的处理验证了所提算法的有效性与实用性。