雷达方位分辨率论文_夏利娜,郑俊锦,郭超燕

导读:本文包含了雷达方位分辨率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:方位,分辨率,孔径,电离层,频谱,分布式,天线。

雷达方位分辨率论文文献综述

夏利娜,郑俊锦,郭超燕[1](2017)在《利用去卷积提高实验室昆虫雷达方位分辨率》一文中研究指出去卷积实际上是一种压缩波束的方法,根据信噪比的不同,可以把天线波束等效压缩成相应的窄波束,使相同距离单元的不同点目标得到准确分辨和定位,从而获得较高的测向精度和角分辨率[1]。本文分析了传统的去卷积法-傅里叶变换,并在此基础上提出了一种新的去卷积方法-矩阵法。首先将雷达数据序列与天线图序列均视为一维矩阵,然后将天线图矩阵扩展成一定的方阵并求出其逆阵,最后将数据矩阵直接与此逆阵相乘,就可以达到去卷积提高方位分辨率的目的。结果表明本文提出的矩阵法去卷积可行,且整个算法运算简单,不易出错,有效避免了传统方法中时频域的相互转换。(本文来源于《第34届中国气象学会年会 S18 气象雷达探测新技术与数据质控的业务应用论文集》期刊2017-09-27)

宫展鹏,张辉,张培杰[2](2015)在《穿墙雷达方位向分辨率研究》一文中研究指出给出有墙体影响下的方位向分辨率计算公式,即L-W公式和A-W公式,并数值分析了取不同折射率的墙体方位向分辨率、误差和相对误差随墙体厚度的变化情况。结果表明:L-W公式和A-W公式计算的方位向分辨率随不同墙体厚度的增加而增大;在相同厚度处,墙折射率越大,方位向分辨率误差及其相对误差也越大;L-W和A-W公式计算方位向分辨率时,L-W公式更能精确地体现目标辨识能力。(本文来源于《现代电子技术》期刊2015年15期)

郑巍[3](2013)在《提高相控阵雷达方位向分辨率的信号处理方法研究》一文中研究指出作为一种探测空中目标的探测器,雷达从初次投入实用到现在已经有70余年的历史。直至当今使用雷达探测依旧是现代获取空中目标信息的一个重要手段。而今,由于雷达所探测的目标本身特性的变化,对雷达本身的性能有了更高的要求。为了对远距离空间目标、低空目标、小RCS目标进行有效的探测并对目标参数进行可靠的实时测量,相控阵雷达应运而生。相比传统的使用抛物面天线的机械扫描雷达,相控阵雷达对目标方位向的分辨率受到雷达本身以及外部多种因素的影响,如目标相对相控阵天线的方位、接收波束所用的加权窗函数以及信号处理系统所使用的目标检测方式等。本文以提高相控阵雷达方位向分辨率的信号处理方法为研究内容,着重对以下两个方面进行了研究:第一个方面,对影响相控阵雷达接收波束性能的窗函数进行了研究。研究的结果表明:相比常用的Blackman、Gauss、Hamming、Hann窗而言,当天线阵面中一个方向上的阵元使用切比雪夫窗加权时,此方向上相控阵天线的接收波束在满足给定的副瓣性能的同时,主瓣的宽度能够最小且主瓣的峰值电平更高,而这有利于提高相控阵雷达的方位向分辨率。第二个方面,考虑到雷达固有的瑞利分辨率的影响,改变阵列加权窗函数的方法对难以大幅提高雷达的方位向分辨率,这样就需要在信号处理的过程中使用到超分辨率算法。由于过去对于超分辨率算法在不同的SNR条件下的性能缺少比较,本文试图在目标分布相同而背景的SNR不同的检测场景下,确定一种受SNR影响最小的超分辨率算法。文中通过比较几种典型的超分辨率算法——矩阵求逆、SVD、MUSIC、MMSE-A、MMSE-T算法对目标的分辨结果,确定了检测性能受SNR影响最小的超分辨算法——MMSE-T算法。本文的研究结果表明:对相控阵天线在方位向的阵元上使用切比雪夫窗进行加权,并综合在信号处理时使用MMSE-T算法能够有效地提高相控阵雷达的方位向分辨率。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2013-05-01)

李学华,何建新,何子述[4](2011)在《天气雷达反射率数据方位分辨率提高》一文中研究指出天气雷达反射率数据方位分辨率的提高,对中小尺度强对流天气过程的精细探测有重要的意义。以雷达气象积分方程为基础,通过对天气雷达反射率方位数据的过采样,建立雷达测量的低分辨反射率数据与真实气象目标高分辨率数据之间的矩阵方程,提出使用截断奇异值分解算法优化超分辨反演方程逆求解及改善解稳定性。实验结果验证,该方法对反射率数据方位分辨率的提高是行之有效的。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2011年08期)

郑虎,李廉林,李芳[5](2008)在《电离层对星载合成孔径雷达方位向分辨率影响的分析》一文中研究指出该文分析了天线实孔径尺寸、不同电离层谱以及电离层不规则体尺度等因素在电离层对星载合成孔径雷达(SAR)方位向分辨率影响中的作用。研究结果表明,保持星载SAR合成孔径长度不变,增加天线实孔径的尺寸会引起SAR方位向分辨率的退化,同时导致SAR方位向图像平滑。电离层的Kolmogorov谱对SAR方位向的影响较双参谱严重。电离层不规则体尺度远大于合成孔径的尺寸时,电离层对SAR方位向分辨率的影响可以忽略;在电离层不规则体的尺度减小到合成孔径的尺寸以下,但量级接近时,电离层的影响会导致SAR方位向分辨率的恶化。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2008年09期)

韩朝晖[6](2007)在《通过频谱合成提高分布式雷达方位向分辨率》一文中研究指出为了寻找一种可行的成像算法,提高分布式合成孔径雷达成像分辨率,建立了分布式合成孔径雷达系统的一种简化模型,即线性分布阵列,分析了提高合成孔径雷达方位分辨率的原理,并讨论了在不同方位谱的情况下,借用通信系统中的扩频思想,通过多普勒频谱合成(增大等效合成孔径)来提高方位向分辨率。最后给出了仿真实验及结论,证实该种方法的有效性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2007年05期)

杨海光,田忠[7](2006)在《双站聚束式合成孔径雷达方位分辨率研究》一文中研究指出在双站聚束式合成孔径雷达系统设计中,分辨率是一个关键的参考因素。当发射站和接收站分别位于不同高度但飞行轨迹地面投影平行的两条航迹中时,建立了一种机载双站聚束式合成孔径雷达系统空间几何数学建模。同时对双站聚束式SAR的方位分辨率进行了理论分析和数值仿真,讨论了不同初始条件对双站聚束模式SAR系统分辨率的影响。仿真结果表明,双站聚束式SAR分辨率不仅与雷达工作波长、雷达转视角有关,而且与发射机以及接收机相对位置有关。(本文来源于《现代雷达》期刊2006年09期)

韩朝晖,雷利卿[8](2005)在《几种提高分布式雷达方位向分辨率方法的分析与比较》一文中研究指出分析比较了叁种提高分布式合成孔径雷达方位向分辨率的方法:时域扩频,展宽等效多普勒带宽,分辨率虽有提高,但存在频谱混迭,影响成像效果;提高频谱利用率,实现全孔径成像,达到理论分辨率,但多普勒分量提取以及模糊抑制的计算量过大;利用统计分析及估计理论对成像进行空域滤波虽然扩展了清晰成像面积,但没有提高绝对分辨率,且由于矩阵的伪逆操作,计算量惊人。针对上述算法的不足,借鉴扩频思想,提出空间频率滤波方法以改善合成信号的频域特性,从而提高方位向分辨率。给出了仿真结果以说明所提出方法的有效性。(本文来源于《遥感技术与应用》期刊2005年04期)

孔令讲,周正欧[9](2005)在《浅地层探地雷达方位分辨率衡量方法研究》一文中研究指出由于探地雷达的方位分辨率与天线特性、所采用的信号处理算法、土壤特性等都有很大关系,所以衡量探地雷达的方位分辨率非常困难,也很难用一个公式对一部探地雷达的方位分辨率进行充分地衡量。从工程实用的角度,针对浅地层探地雷达回波的特性,提出一种利用A扫描能量图衡量浅地层探地雷达方位分辨率的方法,并论证了其合理性。该方法可以很方便用来衡量浅地层地雷达的方位分辨率,而且也可以用来衡量合成孔径算法的优劣。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2005年05期)

赵杰,纪勇[10](2004)在《卫星雷达图像的方位分辨率问题研究》一文中研究指出本文论述了雷达成像的关健技术——多普勒频移和相干匹配滤波,并详细推导了雷达图像的方位分辨率公式,为探讨卫星雷达图像处理技术提供了依据。(本文来源于《测绘技术装备》期刊2004年03期)

雷达方位分辨率论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

给出有墙体影响下的方位向分辨率计算公式,即L-W公式和A-W公式,并数值分析了取不同折射率的墙体方位向分辨率、误差和相对误差随墙体厚度的变化情况。结果表明:L-W公式和A-W公式计算的方位向分辨率随不同墙体厚度的增加而增大;在相同厚度处,墙折射率越大,方位向分辨率误差及其相对误差也越大;L-W和A-W公式计算方位向分辨率时,L-W公式更能精确地体现目标辨识能力。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

雷达方位分辨率论文参考文献

[1].夏利娜,郑俊锦,郭超燕.利用去卷积提高实验室昆虫雷达方位分辨率[C].第34届中国气象学会年会S18气象雷达探测新技术与数据质控的业务应用论文集.2017

[2].宫展鹏,张辉,张培杰.穿墙雷达方位向分辨率研究[J].现代电子技术.2015

[3].郑巍.提高相控阵雷达方位向分辨率的信号处理方法研究[D].武汉理工大学.2013

[4].李学华,何建新,何子述.天气雷达反射率数据方位分辨率提高[J].计算机工程与应用.2011

[5].郑虎,李廉林,李芳.电离层对星载合成孔径雷达方位向分辨率影响的分析[J].电子与信息学报.2008

[6].韩朝晖.通过频谱合成提高分布式雷达方位向分辨率[J].现代电子技术.2007

[7].杨海光,田忠.双站聚束式合成孔径雷达方位分辨率研究[J].现代雷达.2006

[8].韩朝晖,雷利卿.几种提高分布式雷达方位向分辨率方法的分析与比较[J].遥感技术与应用.2005

[9].孔令讲,周正欧.浅地层探地雷达方位分辨率衡量方法研究[J].系统工程与电子技术.2005

[10].赵杰,纪勇.卫星雷达图像的方位分辨率问题研究[J].测绘技术装备.2004

论文知识图

图像舰船-海面AIR-SAR图像(风速10m/s)舰船-海面AIR-SAR图像(风速10m/s)雷达方位分辨率示意图不同窗函数和不同采方位向分辨率与天线间距的关系

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