地面运动目标指示雷达空时自适应处理(STAP)算法研究的任务书.docx
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地面运动目标指示雷达空时自适应处理(STAP)算法研究的任务书.docx
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MIMO雷达中的空时自适应处理(STAP)技术的综述报告MIMO雷达是近年来雷达领域的重要技术之一,它利用多个天线单元形成的雷达阵列进行信号发送和接收,可以实现更高的分辨率和探测性能。然而,由于存在多径效应和信号干扰等问题,MIMO雷达系统在实际应用中会受到影响。为了提升MIMO雷达性能,空时自适应处理(STAP)技术被广泛研究,下面将对STAP技术进行综述。1.STAP技术介绍空时自适应处理技术是一种利用天线阵列接收到的信号实现自适应抗干扰的技术。在MIMO雷达系统中,随着天线数量和信号处理复杂度的增加
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运动平台雷达检测超低空目标的稳健空时自适应处理方法.pdf
本发明公开一种运动平台雷达检测超低空目标的稳健空时自适应处理方法,主要解决在多径环境下超低空目标产生的“镜像”虚假目标污染训练样本而造成的性能损失问题。其实现步骤是:1.设计优化的4个约束点频率;2.构建多普勒域约束条件;3.构建空域约束条件;4.求解最优权矢量;5.得到输出数据;本发明通过在多普勒域用不等式约束代替原先方法的等式约束,在空域用幅相联合约束代替原先方法的幅度约束,能在不损耗自由度的前提下实现主瓣保形,实现空时自适应处理方法的稳健性,提高运动平台雷达检测超低空目标的性能,可用于运动平台雷对超