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雷達極化抗干擾技術 版權信息
- ISBN:7118069716
- 條形碼:9787118069716 ; 978-7-118-06971-6
- 裝幀:平裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
雷達極化抗干擾技術 內容簡介
隨著現代電子戰的迅猛發展以及戰場電磁環境的日趨復雜和惡劣,優選限度地挖掘和利用雷達傳感系統所獲得的電磁信息,提高雷達抗干擾能力和生存能力,進而適應復雜多變的戰場環境,已經成為雷達信息處理技術領域所面臨的基礎課題和緊迫任務。
極化反映了電磁波的矢量特性,雷達對電磁波極化信息的提取和利用,可以有效地提高其抗干擾、目標檢測和目標識別的能力。隨著人們對極化信息認識、開發和利用的不斷深入,雷達極化問題的研究引起了美、俄、英、法、意、日等發達國家相關專家的高度關注和濃厚的研究興趣,積累了一批基礎性研究成果并逐漸邁入實用階段,在電磁波極化表征、極化SAR成像、增強目標檢測和識別能力等方面取得了一批極富學術價值的研究成果,已廣泛應用于機載/星載合成孔徑雷達、地基防御雷達以及氣象雷達等多種體制雷達系統中。但是,極化信息在雷達抗干擾領域的應用則發展緩慢,目前仍然是采用一些簡單的極化抗干擾方法,如采用極化捷變來實現抗干擾等,對極化信息的挖掘和利用相對不夠充分,難以應對越來越智能化、靈巧化的優選雷達干擾。
雷達極化抗干擾技術 目錄
1.1 引言
1.2 雷達對抗技術的發展現狀
1.2.1 雷達干擾技術的發展現狀
1.2.2 雷達抗干擾技術的發展現狀
1.3 雷達極化抗干擾技術的發展現狀
1.3.1 雷達極化學的發展現狀和趨勢
1.3.2 雷達極化測量技術的發展現狀和趨勢
1.3.3 極化抗壓制干擾的發展現狀和趨勢
1.3.4 極化抗欺騙干擾的發展現狀和趨勢
第2章 雷達極化基礎理論
2.1 引言
2.2 電磁波的極化及其表征
2.2.1 完全極化電磁波及其表征
2.2.2 部分極化電磁波及其表征
2.2.3 瞬態極化電磁波及其表征
2.2.4 隨機極化電磁波及其表征
2.2.5 電磁波極化表征方法的相互關系
2.3 天線的極化特性及其表征
2.3.1 天線極化特性的表征
2.3.2 基于測量數據的雷達天線極化特性分析
2.4 雷達目標的極化特性及其表征
2.4.1 經典表征方法
2.4.2 瞬態極化表征方法
2.4.3 典型雷達目標的極化特性分析
2.5 小結
第3章 雷達極化測量方法
3.1 引言
3.2 分時極化體制測量方法
3.3 同時極化體制測量方法
3.3.1 同時極化體制測量原理
3.3.2 復合編碼同時極化體制測量方法
3.4 基于輔助天線的雷達目標極化散射矩陣的估計方法
3.4.1 主輔天線的接收信號模型
3.4.2 極化散射矩陣的估計算法
3.4.3 基于暗室測量數據的仿真分析
3.5 小結
第4章 噪聲壓制式干擾的極化抑制
4.1 引言
4.2 單極化雷達抗噪聲壓制干擾
4.2.1 噪聲壓制式干擾的分類與特點
4.2.2 單極化干擾的極化損耗
4.2.3 隨機極化干擾的極化損耗
4.2.4 典型場景極化損耗的建模仿真與結果分析
4.3 全極化雷達抗噪聲壓制干擾
4.3.1 極化狀態參數的估計
4.3.2 典型極化濾波器
4.3.3自適應極化迭代濾波及其性能分析
4.3.4 干擾背景下的目標極化增強
4.3.5 基于輔助天線的自衛壓制干擾的極化對消方法
4.4 極化對抗性能的評估指標和評估方法
4.4.1 壓制干擾的典型評估指標
4.4.2 極化對抗性能的評估指標
4.4.3 壓制式干擾效果的評估方法
4.5 小結
第5章 欺騙式假目標干擾的極化鑒別
5.1 引言
5.2 有源多假目標的極化鑒別
5.2.1 有源欺騙式干擾的分類與特點
5.2.2 極化雷達的接收信號模型
5.2.3 有源假目標極化識別方案的設計
5.2.4.真假目標極化識別的性能分析
5.3 轉發式假目標干擾的極化鑒別
5.3.1 固定極化假目標的鑒別
5_3.2 極化調制假目標的鑒別
5.4 拖引欺騙干擾的極化鑒別
5.4.1 雷達距離拖引欺騙干擾的原理
5.4.2 距離拖引干擾的極化識別與抑制
5.4.3 計算機仿真與結果分析
5.5 基于輔助天線的有源假目標的極化鑒別
5.5.1 主輔天線的接收信號模型
5.5.2 有源假目標欺騙干擾的極化鑒別
5.5.3 極化鑒別的性能分析
5.6 有源假目標干擾效果的評估指標和方法
5.6.1 有源假目標干擾效果的影響因素
5.6.2 有源假目標干擾效果的評估指標體系
5.6.3 有源假目標干擾效果的評估方法
5.7 小結
第6章 角度欺騙干擾的極化抑制
6.1 引言
6.2 交叉極化角度欺騙干擾的極化識別與抑制
6.2.1 交叉極化角度欺騙干擾的建模
6.2.2 極化雷達的角度測量算法
6.2.3 交叉極化角度欺騙干擾的識別與抑制
6.3 低空鏡像角閃爍“干擾”的極化抑制
6.3.1 擴展目標的角閃爍及其抑制
6.3.2 低空遠距離區角閃爍模型
6.3.3 目標、鏡像回波參數
6.3.4 兩點源角閃爍極化抑制原理
6.3.5 極化分集的設計
6.3.6 仿真實驗與結果分析
6.4 小結
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻
雷達極化抗干擾技術 節選
在氣象雷達領域,采用功分器和移相器實現正交極化同時發射、同時接收的新型氣象雷達在近年來成為發展熱點,這種同時發射方式首先由Sachidananda和Zmic于1985年提出,在當時的主要目的是提高掃描速度,而實際上,這種方式相對于以往極化氣象雷達所采用的分時體制還具有其他優點,如省去了價格較貴的鐵氧體大功率開關,減少了測量脈沖之間的去相關性,消除了多普勒頻率對相位測量的影響等。目前,美國Ohio州理工大學CSU-CHILL氣象雷達、3cmNewMexicoTech(NMT)氣象雷達均已修改或設計成水平、垂直極化同時發射方式。
然而,這種正交極化同時發射的方式并不能實現目標對兩入射正交極化去極化效應的分離,因而測不到目標的極化散射矩陣。為此,Giuli等人于1990年提出了同時極化測量體制的概念,同時極化體制只發射一個脈沖,該脈沖由兩個(或多個)編碼波形相干疊加得到,每個波形對應一種發射極化。這些編碼波形之間相互正交,因此在接收處理中,利用“碼分多址”的方法可以分離出不同發射極化對應的回波,經進一步處理后就可以獲取完整的目標極化信息,即獲得目標的極化散射矩陣。
Giuli提出的這種同時極化測量體制在測量目標散射矩陣時,采用了兩組m序列分別對應兩正交發射極化,由于兩發射極化的回波受到的多普勒調制完全相同,因而列元素之間不存在相位差,也由于在一個脈沖時間內即完成了測量,減少了目標去相關效應的影響。
然而,隨著極化信號處理理論的發展,特別是極化抗干擾技術的需要,發射極化捷變的數目要求更大,且要求極化測量能夠解決多目標相互影響等問題,面對這些新情況,傳統的同時極化測量體制已不能夠滿足要求,表現在:
(1)編碼序列之間不能完全正交,各編碼通道之間存在著一定的耦合,各發射極化回波的測量之間也就存在一定的耦合。
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