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  • 简介:摘要:合成孔径雷达是一种新体制雷达,具有全天候工作、穿透地表、高分辨率等独有特点,使其广泛应用于军民领域。本文介绍了合成孔径雷达的成像原理,剖析了其关键技术及实现方法,并结合应用现状对其未来发展趋势进行了分析。

  • 标签: 合成孔径雷达 信号处理 发展趋势
  • 简介:摘要:合成孔径雷达是一种全天候全天时的高分辨率微波侧视成像雷达。本文介绍了合成孔径雷达的主要参数,并概括了波位设计方法及成像算法特征,最后对发展趋势进行了展望。

  • 标签: 合成孔径雷达 波位设计 成像处理算法 发展趋势
  • 简介:摘 要: 随着现代电子技术与数字信号处理技术的快速发展, 微型合成孔径雷达的应用性能也在逐步的提升。现如今,该雷达系统已经完全突破了时间与空间的限制,不仅灵活度越来越高,而且还具备较轻的自重和较低的能耗,因此,其在高分辨率成像与实时性处理方面的应用范围也变得越来越宽泛。本文也会对该雷达系统采用的 成像信号处理技术 进行着重的分析,以便为相关人士提供可靠的参考建议。

  • 标签: 微型合成孔径雷达 成像信号处理 技术探究
  • 简介:为了深入研究可行的中高轨成像技术,本文从探测能力角度(用最低发射激光功率表示)深入分析和比较3种主动干涉合成孔径成像技术——傅立叶望远镜(又称为相干场成像或条纹场扫描成像)、成像相关术(又称为强度相关成像)和剪切光束成像。本文利用光电倍增管的信噪比模型和激光作用距离方程,较为细致地分析每种技术在满足单次信噪比(SNR=5)条件下的极限探测能力。通过仿真分析得出:傅立叶望远镜、成像相关术和剪切光束成像所需的最低单光束单脉冲能量分别为11.4J、0.73MJ和3.1MJ。最终得出傅立叶望远镜是上述3种主动成像技术中在目前技术水平下最适合中高轨目标(约36000km)高分辨成像的可用技术的结论。

  • 标签: 成像系统 探测能力 傅立叶望远镜 成像相关术 剪切光束成像
  • 简介:摘要:合成孔径雷达是一种全天候、高分辨率的图像设备,广泛用于侦察,为相关决策提供及时可靠的信息支持。为了实现对高灵敏度目标和重要场所的有效保护,抑制和干扰对方合成孔径雷达设备成像侦察的方法,已经成为电子对抗领域的热门研究问题之一。同时合成孔径雷达是最广泛使用的雷达成像技术,飞机载和星载已经被广泛使用,其分辨率超过了普通雷达范围。因此,有必要分析了合成孔径雷达成像的原理,并研究了不同的干扰波形,讨论了合成孔径雷达的技术特点和开发动向,促进相关技术的发展。本文浅谈合成孔径雷达原理及其干扰分析。

  • 标签: 合成孔径雷达 干扰 趋势
  • 简介:摘 要:合成孔径雷达作为一种全天候、高分辨率的成像仪器,在军事侦查中有着重要的应用价值。针对敌方合成孔径雷达装备进行图像侦查,以达到对敏感目标及重点区域的高效防护是当前电子战研究的热点问题。其中,合成孔径雷达是目前应用最为普遍的一种体制。在航空、航天等领域均有应用,且具有超越常规体制下的分辨能力。为此对合成孔径雷达的基本理论进行深入研究,对各种类型的合成孔径雷达技术进行研究,探讨。合成孔径雷达的主要技术特征及发展趋势,推进合成孔径雷达技术的发展。

  • 标签: 合成孔径雷达 技术发展,研究
  • 简介:为了探索大随机相位误差条件下合成孔径雷达(SAL)成像特点和规律,本文采用波长为1550nm的线性调频激光器建立了能够产生大的共模随机相位误差的条带模式SAL成像实验装置。利用此装置获得了不同目标回波强度下条带模式SAL成像实验数据,结合条带模式相位梯度自聚焦(PGA)多次迭代处理,获得了高分辨率SAL图像。实验发现在[-6.45π,6.45π]范围的大随机相位误差下,通过简单的距离压缩和方位匹配滤波,无法实现SAL图像聚焦,图像信噪比仅为3dB。进一步采用PGA处理,就能很好地校正相位误差,得到聚焦良好的SAL图像,图像信噪比达到43dB。实验还发现,当存在大共模随机相位误差时,PGA处理展现出非常强的鲁棒性,在回波弱到10-15W的情况下依然有效。在大相位误差存在的SAL系统(如机载SAL)中,PGA处理能有效消除相位误差,实现图像聚焦;另外,增大探测激光功率以提高成像数据信噪比,将有助于提升PGA处理效果。

  • 标签: 合成孔径激光雷达 条带模式 随机相位误差 相位梯度自聚焦
  • 简介:概述了合成孔径激光雷达(SyntheticApertureLaser-radar,SAL)的概念和原理,分析了大气对合成孔径激光雷达传输的影响,研究了激光波长、垂直传输高度、水平传输距离、能见度、辐射源平台高度和波束仰角等对SAL的传输影响特性,通过仿真研究得出了一系列关系曲线,对合成孔径激光雷达的设计具有一定的借鉴和指导意义,为将来在SAL工程研制上选择激光波长奠定了理论基础.

  • 标签: 合成孔径激光雷达 合成孔径雷达 大气传输
  • 简介:本文以通过雷达系统低截获能力分析得到雷达系统最优的低截获性能为目的,从雷达系统低截获方程出发,分析低截获能力中的各个因素,从理论角度对雷达系统辐射功率、占空比、波形等要素进行研究,得到机载合成孔径雷达独特的积累成像算法,使合成孔径雷达相对于常规雷达有较好的低截获性能的结果。从而得出结论,通过采用优化后的雷达波形、合理的占空比、灵活的功率控制等方法,可以有效地降低雷达系统的被截获系数,提升雷达系统的低截获性能。

  • 标签: 合成孔径雷达 SAR 截获因子
  • 简介:摘要:合成孔径雷达的具有强大的监测功能,在工业领域、国防领域被广泛应用。该技术应用具有高分辨率,对气候环境的适应性比较强,在应用过程中将尺寸比较小的天线孔径进行合成,实现合成孔径雷达的制作与应用。本文对合成孔径雷达应用过程中的图像特点分析,发现其在图像判读应用上仍具有广泛的进步空间,因此,本文提出提高合成孔径雷达图像判读的对策,分析其具体的应用范围。

  • 标签: 合成孔径雷达 雷达图像 工作原理 目标识别
  • 简介:根据双站合成孔径雷达飞行平台的运动特点,分析了随机扰动误差对双站正侧视SAR成像的影响,推导出了载体平台沿理想航线方向扰动和横向扰动情况下的图像位移准则和分辨率准则,以及振动情况下控制图像对比度损失的限制条件,并对这些结果进行了分析,得出了相关结论,这对双站SAR的工程实践具有重要的指导意义。

  • 标签: 双站合成孔径雷达 随机扰动 误差 分析
  • 简介:摘 要:合成孔径雷达(sar)是一种全天候高分辨率成像设备,广泛用于侦察敌方,为战场决策提供可靠和及时的支持。如何抑制和干扰合成孔径雷达设备的图像识别,确保高价值目标和重要地点的有效保护,已成为电子对抗领域研究的热点之一。本文件审查了合成孔径雷达干扰方面的技术进展和趋势。首先详细分析了合成孔径雷达干扰技术的发展情况,然后利用比较仿真实验分析了合成孔径雷达干扰示范方法的优缺点。最后,总结了目前合成孔径雷达干扰技术的不足之处,并确定了今后的趋势,供专家参考。

  • 标签: 合成孔径雷达 电子对抗 干扰样式 发展分析
  • 简介:同步是收发分置合成孔径雷达(SAR)成像的关键.本文建立了考虑时间同步误差的数学模型,进行了相位误差分析,并对点目标的距离压缩和方位压缩特性在不同的时间同步误差下作了仿真.通过仿真,验证了理论分析的正确性,从而为收发分置SAR系统设计中提出正确的时间同步要求提供了理论依据.

  • 标签: 收发分置SAR 时间同步 相位误差分析
  • 简介:合成孔径雷达(SAR)是一种高分辨率侦察成像雷达,在军事上有着非常广泛的应用。本文首先介绍了合成孔径雷达的基本工作原理,然后从有源和无源两方面分析了目前对抗合成孔径雷达的各种干扰技术。

  • 标签: 合成孔径雷达 干扰技术 欺骗干扰 噪声干扰
  • 简介:合成孔径雷达(SAR)是一种高分辨率成像雷达。它通过发射线性调频(LFM)脉冲压缩信号实现距离上的高分辨率,利用脉冲之间的多普勒信息获得方位上的高分辨率。对合成孔径雷达进行有效的电子干扰已经成为干扰技术研究的一个重要领域。文中分析了SAR成像原理和特点,介绍了几种SAR有源噪声干扰的方法,并对分布式目标的干扰效果进行了计算机仿真。最后采用两种评估方法对仿真结果进行了评估和对比分析。文中的分析和评估对于SAR对抗的工程实现有一定的参考意义。

  • 标签: 合成孔径雷达 有源噪声干扰 图像质量 效果评估
  • 简介:摘要:合成孔径声呐是目前海底探测中的一个热点,在地形成像、海底小目标成像、海底管线探测等领域具有重要的应用价值。本文对合成孔径声纳技术的相关概述和基本原理进行了较为详细的论述,并着重分析了合成孔径声纳技术及其在海底探测中的应用及其效果。并对其在水下探测方面的应用进行了展望。

  • 标签: 合成孔径声纳技术 海底探测 应用
  • 简介:摘要雷达是一种使用电磁波进行检测和测距的系统。作为雷达探测工作的媒介,电磁波在雷达系统中起着关键的作用。在实际的波形设计中,距离分辨率和多普勒分辨率的设置需要一定的权衡以适应实际系统的要求。由于模糊函数的限制以及发射机硬件的限制,在传统雷达中,发射端的雷达波形是大多是固定的,不能根据雷达的功能和使用环境自适应优化;在接收端,通常需要做复杂的信号处理来提高雷达的性能。近年来,波形分集的概念在雷达领域中受到了空前的重视。雷达可以通过在发射端发射多样的波形来提高其性能而不是仅限于发射固定的波形。

  • 标签: 波形分集 合成孔径雷达
  • 简介:摘要本文首先分析了合成孔径雷达在矿山边坡监测应用的优势,然后分析了地基SAR形变监测系统,最后分析了合成孔径雷达的发展趋势民用领域;军用领域;多种类型的合成孔径雷达系统。

  • 标签: 合成孔径 雷达 矿山 边坡