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  • 简介:瞬态极化雷达采用"同时发射、同时接收"的测量体制,可以利用正交极化通道的单次回波信号测量目标极化散射矩阵。首先给出了窄带瞬态极化雷达信号模型和信号处理方法;然后详细分析了两类瞬态极化雷达信号波形(频移脉冲矢量波形和正负调频斜率LFM矢量波形)的测量性能;最后用国防科技大学研制的X波段瞬态极化雷达系统开展外场实验,实验结果表明:与分时极化测量结果相比,两者的相对幅度测量结果差异小于2dB,相对相位测量结果差异小于10,°从而验证了瞬时极化测量的有效性。

  • 标签: 极化散射矩阵 分时极化测量 瞬时极化测量 瞬态极化雷达 外场实验
  • 简介:理论上瞬态极化雷达可获取动态目标全极化散射特性的精确测量信息,但由于存在极化通道不一致、极化隔离度有限以及背景杂波等非理想因素,其极化测量存在误差,必须进行校准。当前极化校准需要多个定标体,且定标体姿态摆放误差将引起校准偏差。针对上述问题,提出了一种基于标校球的瞬态极化雷达校准新方法,在考虑双天线空域极化特性的基础上,仅需单个金属球即可完成定标,提高了校准精度。该方法为解决制约瞬态极化雷达实际应用的校准难题提供了技术支撑。

  • 标签: 瞬态极化雷达 极化测量 极化测量误差 极化校准 定标体 金属球
  • 简介:研究了高分辨极化雷达目标识别问题,给出了瞬态极化Wigner-Ville分布(WVD)的定义,提出了基于瞬态极化WVD相关的目标识别方法,以充分利用目标回波的极化信息,并且揭示了该方法的性能改善与目标回波极化散度之间的关系.最后利用五种飞机缩比模型外场测量数据进行了目标识别实验.实验结果表明,该方法是一种有效的高分辨极化雷达目标识别方法.

  • 标签: 极化 目标识别 WIGNER-VILLE分布
  • 简介:瞬态干扰是天波超视距雷达中一种常见的干扰,经常抬高雷达的距离一多普勒二维检测背景,造成目标检测困难,因此需要加以抑制。提出了基于压缩感知的天波雷达瞬态干扰抑制方法。该方法首先确定瞬态干扰的位置,然后利用压缩感知来重构该位置上的杂波和目标信号,从而实现瞬态干扰抑制。为了避免瞬态干扰对信号重构的影响,从单位矩阵中抽取若干行构成压缩感知的观测矩阵。实测数据处理表明,该方法可以有效地抑制瞬态干扰,显著改善雷达的探测性能。

  • 标签: 天波超视距雷达 瞬态干扰 压缩感知 观测矩阵
  • 简介:针对雷达目标的互易性修正问题,利用机器学习理论,提出一种基于非线性表示子的极化雷达目标互易性修正方法。尝试将Krogager和Cameron目标分解方法用于宽带极化雷达目标的识别,分别基于这两种目标分解方法对宽带极化雷达目标进行特征提取,在Krogager分解中使用核非线性分类器和分类器融合方法对特征矢量进行分类,在Cameron分解中使用投票判决方法对特征矢量进行分类。仿真结果表明,所讨论的方法有较好的性能。

  • 标签: 极化目标识别 互易性修正 目标分解法 核非线性分类
  • 简介:自动目标识别算法通常利用目标和杂波之间的灰度差异,而扩展分形则同时利用了目标的灰度和形态两种特征.本文中,我们将扩展分形用于极化雷达图像目标检测,根据极化雷达图像的特性以及极化不变量的概念,提出了两种目标检测算法.随后的实验结果表明这两种算法都是可行和有效的.

  • 标签: 扩展分形 目标检测 极化不变量 极化雷达图像
  • 简介:摘要:雷达侦察设备主要采用闭锁措施来解除移动通信的干扰。这种措施使脉冲截获率下降,导致雷达侦察设备被敌方发现并加以利用。所以,面对这种问题,相关技术部门研究出一种方案,通过极化滤波的抑制信号方法来解决此问题。这种办法主要根据移动通信的信号和雷达信号的不稳定性,来设置极化滤波,并消除移动通信信号。这样能够提高脉冲截获率,并能为极化滤波的侦察提供解决方案。文章分析了移动通信设备信号对雷达侦察的影响等相关雷达侦察设备的论证,最后通过实验验证措施的有效性。

  • 标签: 雷达侦察 移动通信干扰 极化抑制
  • 简介:极化雷达目标具有的特性之一。以电磁散射计算仿真的圆锥形弹头模型、球形和圆柱形诱饵模型为研究对象,在极化不变量理论基础上对这些简单目标的极化特性进行了试验分析研究,提出了一种新的组合极化不变量特征(功率矩阵迹与行列式的比值)用于雷达目标识别,并给出了其对应实际的物理意义。文中以SVM为分类器,提出基于功率矩阵迹、去极化系数和功率矩阵迹与行列式的比值特征进行分类识别,结果表明,该方法可以有效地将弹头和诱饵进行分类识别。

  • 标签: 雷达目标识别 极化 功率矩阵迹 去极化系数 功率矩阵迹与行列式的比值
  • 简介:Golay互补码和Alamouti空时编码相结合的极化测量方法,能有效地解决全极化测量波形自相关与互相关函数相互制约的矛盾。针对这种测量方法,设计了一种具有多普勒补偿能力的全极化雷达接收机信号处理方案,重点分析了多普勒频移对接收机性能的影响,仿真结果表明该方案在目标多普勒频移比较大的情况下,仍然具有比较好的性能。此外,该设计结构简单,易于工程实现。

  • 标签: 全极化雷达 Golay互补码 Alamouti空时编码 多普勒补偿
  • 简介:摘要瞬态电磁脉冲信号具有从很低频率直至微波频率的极宽带宽,是目前人类尚未充分有效利用的一种电磁波资源。将瞬态电磁脉冲信号应用于目标的探测和识别,可获取极为丰富的目标特征信息,这对于自由空间目标(如飞机、导弹、航天飞行器和假目标等)和有耗媒质中目标(如地下管缆、空洞和地雷等)的精确探测、分类、识别与成象,具有很大的潜在能力和应用价值。目标瞬态电磁特性还是超宽带冲激雷达反隐身技术的基础。

  • 标签: 瞬态电磁测试系统 冲激响应 修正最速下降法 瞬态响应法 雷达截面,谐振频率
  • 简介:摘要:本文从雷达对抗的角度分析了天线极化特征,阐述了雷达天线极化定义、特征及其在雷达对抗中的应用。分析表明,极化雷达对抗中一种重要的技术手段,能有效提高雷达对抗系统的探测能力和抗干扰能力。虽然当前在雷达天线极化方面还存在很多问题,但随着计算机技术、电磁场理论以及软件无线电技术的不断发展,天线极化技术将会有一个长足的发展,从而为提高雷达对抗能力提供更好的技术支撑。

  • 标签: 天线极化 理论分析 雷达对抗 应用
  • 简介:来自爱荷华州立大学的科学家近日宣布,他们发明的一款锂离子电池可以为普通家用计算器提供2.5V电压,时长15分钟的供电,更关键的是该电池遇水后能完成30分钟的快速自动溶解。外媒评论称,

  • 标签: 锂离子电池 州立大学 科学家 计算器 溶解
  • 简介:利用正交天线双通道接收雷达回波,然后进行虚拟变极化处理来增强信号是改善目标信噪比的有效方法.本文介绍了虚拟接收变极化的原理,并通过对淹没在噪声中信号的仿真,得到直观的信噪比增强效果.最后,给出了虚拟变极化的工程实现方法和仿真实验结果.

  • 标签: 雷达 虚拟极化 信噪比 目标增强 信号接收
  • 简介:摘要:天线在现代无线通信中发挥着至关重要的作用,近年来已经成为全球研究的热点项目之一。天线极化作为电磁波发展中的主要特征,其雷达极化学更是现代雷达技术发展的重要分支。而研究雷达极化发展的最终目的是提高获取信息的极化能力,进而提高雷达设备的探测能力,以此来进行雷达极化成像等主体功能。通过加强对雷达极化特性探讨并加以利用,也能在实际的雷达对抗中解决一些关键性的问题。对此,文章基于平面电磁波的电场矢量理论,分析当前天线极化的基础理论,并对其在雷达对抗中的应用进行探讨。

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  • 简介:摘要核电站工艺系统的设备和部件在系统运行和备用期间一般要承受不同的载荷,可以分为稳态载荷、瞬态载荷、动态载荷。这些载荷来自于工艺系统在不同系统瞬态下的运行和所遭受的内、外部灾害的冲击。系统瞬态可以被划分为不同的电厂瞬态分类(PlantConditionCategories),在力学分析中按照电厂瞬态分类,对管道和设备选取不同的设计准则进行不同的力学评价。

  • 标签: 系统瞬态 电厂瞬态 力学分析
  • 简介:目标相对最优极化就是选取一种极化状态,使得研究目标和背景地物的接收功率对比达到最大.通过讨论了目标相对最优极化问题,提出了改进的模型和解算方法,利用实际数据对其模型和方法进行了实验,验证了其有效性和正确性.

  • 标签: 极化合成孔径雷达 目标相对最优极化 模型
  • 简介:极化SAR通过测量地物目标的散射回波得到极化散射矩阵或Stokes矩阵,利用极化合成技术得到任意发射和接收极化组合下的天线接收功率。目标相对最优极化就是选取一种收发极化状态使得研究目标和背景地物的接收功率对比度达到最大。文中首先分析了目标相对最优极化的模型,指出了它们的优缺点,然后提出了一种新的改进模型,并用交替迭代方法进行了模型的解算,最后结合荷兰Flevoland地区全极化数据作了试验,证明了其有效性和正确一陆。

  • 标签: 极化SAR 目标相对最优极化 模型
  • 简介:1美国多普勒天气雷达网概况美国于20世纪80年代初开始设计多普勒天气雷达,称为下一代天气雷达(NEXRAD),这些雷达于1988年开始批量生产布站,型号定为WSR-88D。据美国国家气象局网站2013年公布,美国组网的多普勒天气雷达已经有159部。其中,美国国家海洋大气管理局国家气象局拥有其中的122部,另外37部归美国联邦航空管理局和美国空军所有。美国多普勒天气雷达站点分布见图1。

  • 标签: 多普勒天气雷达 美国国家气象局 雷达网 技术升级 双极化 批量生产
  • 简介:R波在非均匀介质中传播具有频散特性,⑵ 在不均匀介质中R波相速度(VR)具有频散特性,其中各图的右侧为随深度变化的面波频散曲线

  • 标签: 勘探应用 波勘探 瞬态面