基于导数更新的机载前视阵雷达降维STAP方法.docx
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基于导数更新的机载前视阵雷达降维STAP方法引言在现代战争中,雷达技术在起着举足轻重的作用。雷达技术是基于电磁波的物理特性,通过对反射回来的电磁信号进行分析和处理,来获取目标的方位、距离和速度等信息。目标在雷达探测系统的背景下,可能会被类似于云、地面、海面、建筑等杂波的干扰所掩盖,这就很有必要进行杂波抑制。目标杂波分离处理(STAP)是一种有效的抑制雷达“干扰”的方法。近年来,在雷达成像领域,STAP技术已成为研究的热点之一。有很多方法可以用来实现STAP,但是导数更新的机载前视阵雷达降维——STAP方法
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对机载雷达降维STAP干扰研究的任务书任务书一、任务背景随着人们对雷达技术的深入研究和对其应用领域的拓展,雷达的应用越来越广泛,而机载雷达更是在军事、民用航空、海洋探测等领域有着重要的应用。机载雷达在飞行中遇到的复杂信号环境较为恶劣,航迹以及距离信息的提取受到严重的干扰。近年来,随着旁瓣干扰和干扰源数量的增加,机载雷达遭受干扰的情况也越来越严重,而雷达干扰抑制技术的研究对此有着重要的作用。STAP(空时自适应处理)干扰抑制技术是一种比较成熟的方法,其将接收到的多旋转雷达脉冲序列处理,并对搜索窗口内的回波进
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互耦效应下端射阵机载雷达STAP方法研究引言自从20世纪80年代起,人们就开始研究利用飞机载雷达进行目标探测和识别技术。随着雷达技术的不断发展,飞机射阵雷达成为目前全球扫描模式的主流方法之一。而在飞机射阵雷达应用的过程中,互耦效应成为制约其性能最主要的因素之一。利用空间时域自适应处理技术(STAP)可以有效克服互耦效应的干扰,具有重要的实际应用价值。一、互耦效应对端射阵雷达的影响飞机射阵雷达是利用飞机运动产生的方向性能探测目标,这一共性要求飞机射阵雷达的探测波束总是沿着前飞方向展宽,形成扇形状的扫描模式,
端射阵机载雷达STAP单脉冲测角方法.docx
端射阵机载雷达STAP单脉冲测角方法引言:随着雷达技术的不断发展,人们对雷达测量精度的要求也越来越高。单脉冲脉压技术在高频雷达中得到了广泛应用。在单脉冲脉压中,每次发射的脉冲信号都被称为单独的脉冲,这种技术允许雷达在同一时刻内接收目标反射回来的多个脉冲信号。随着技术的发展,雷达系统的精度要求也不断提高,传统的测角方法已经无法满足需求。因此,端射阵机载雷达STAP单脉冲测角方法应运而生。一、端射阵机载雷达的基本原理端射阵雷达是一种主动相控阵雷达,它不同于传统的当地相控阵雷达。端射阵雷达是通过阵元天线的固定阵
基于杂波子空间估计的MIMO雷达降维STAP研究.docx
基于杂波子空间估计的MIMO雷达降维STAP研究引言近年来,随着无线通信和雷达技术的发展,多天线雷达系统(MIMO雷达)被广泛应用于目标检测、跟踪和成像等领域。空时自适应处理(STAP)是MIMO雷达信号处理的关键技术之一,可用于抑制海杂波和地面杂波等干扰,提高目标检测性能。然而,由于MIMO雷达系统具有大规模天线阵列和高维特征空间的特点,STAP中出现了维数灾难问题,加重了计算负担,影响实时性和运行效率。因此,研究如何降低STAP维数,提高MIMO雷达系统的性能已成为重要的研究方向。本文将介绍一种基于杂