导读:本文包含了立体阵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:层析,误差,分配律,波束,传声器,水雷,基线。
立体阵论文文献综述
田帅虎[1](2017)在《空间立体阵星载SAR杂波抑制技术研究》一文中研究指出合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是二战之后新兴的一种全天时全天候的天基雷达,主要应用于机载和星载平台,星载SAR系统主要由若干个卫星雷达按照一定的空间构型组成。与常规SAR系统相比,星载SAR系统具有空间自由度高、系统复杂度低、工作模式多样等优势,应用领域十分广泛。实际的星载SAR场景中杂波表现出距离非平稳特性,同时在一个相干积累间隔(Coherent Processing Intervals,CPI)内目标与SAR系统的距离走动超过了一个距离单元(称之为长CPI模式)。据此本课题在建立立体阵SAR目标和杂波回波信号模型后,研究运动目标和杂波的频谱特性,在此基础上研究距离非平稳杂波抑制算法和长CPI模式下的杂波抑制技术。本文主要的研究内容和成果如下:(1)研究空间立体阵星载SAR系统下目标和杂波的回波信号模型、动目标模型,讨论目标运动对于距离徙动、多普勒频率以及多普勒调频率的影响。分析杂波的产生机理以及回波信号中的杂波来源,讨论不同分布的杂波的概率密度。得出了K分布杂波能够有效地模拟其它多种杂波的结论,利用球不变随机过程法生成K分布杂波用以抑制算法。(2)在距离非平稳杂波背景下研究空间立体阵星载SAR系统的空时自适应处理(Space Time Adaptive Processing,STAP)算法以及降维方法。首先分析杂波的空时特性,研究常规STAP算法对于非平稳杂波进行抑制的有效性。研究距离向非平稳杂波的频谱特性以及对回波信号的影响,发现非平稳杂波的频谱特性与俯仰向信息有关。根据立体阵系统雷达构型的特点,将常规STAP算法扩展到空(方位向)—时—空(俯仰向)叁维STAP算法。利用回波信号中增加的目标和杂波的俯仰维度信息,实现对非平稳杂波的抑制,仿真结果表明叁维STAP算法对距离非平稳杂波有较好的抑制效果。研究局域联合处理(Joint Domain Localized-JDL)方法和先时后空自适应(3DT-STAP)方法在降低算法运算量和保证输出信噪比(Signal Interference Noise Ratio,SINR)的性能。(3)研究长CPI和短CPI模式SAR系统信号频谱之间存在的差异,研究杂波的频谱特性后发现常规STAP技术已经不能继续适用,将全时空信号投影在频率—多普勒域子空间内,根据子空间内杂波的独立性对全空时信号进行降维处理,在子空间内部进行局部STAP处理,将全部子空间的处理结果利用静止目标斜视成像算法进行相干积累,最后利用仿真实验验证局部STAP处理和相干积累结果的有效性,分析CPI的大小以及卫星基线的长短对于STAP处理结果的影响。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01)
高伟[2](2016)在《水雷立体阵目标定位算法及试验研究》一文中研究指出提出了一种水雷立体阵目标定位算法,给出了立体阵波束形成器的基本原理,实现了水雷对水面舰船目标方位、距离等参数的同步估计。通过湖试验证了本文算法的有效性,结果表明:在浅水(40 m)布深时,水雷立体阵对水面舰船目标的定位距离可达400 m,测距误差不大于10%,其定位距离及测距精度均明显优于以平面3元阵为代表的传统水雷目标定位算法。水雷立体阵不存在波达方向估计的"双边模糊问题",具有布阵方式灵活、不依赖于雷体布放姿态等优点,在水雷中的工程应用价值突出、前景广阔。(本文来源于《2015年中国造船工程学会优秀学术论文集》期刊2016-05-01)
李世东[3](2014)在《叁维立体阵和稀疏阵的新技术及测试案例》一文中研究指出本报告将介绍一个任意叁维体(共形曲/平面或立体)相控阵天线的最优布阵和控制技术。它从一个新的数学方法入手,设计出的结果都是非均匀分布的。在不牺牲天线空间增益的要求下,优化后阵列的阵元数,只需通常均匀满布阵的50%左右,大幅度降低了热设计的难度。在器件功率不受限制的前提下,(本文来源于《2014中国卫星应用大会论文集》期刊2014-10-28)
任健[4](2014)在《基于压缩感知的非均匀空间立体阵SAR叁维层析成像》一文中研究指出多基线层析SAR成像能在原有二维成像基础上,获取目标在高度维上的分布信息,从而实现对目标的叁维空间重建,它在很多场景中如隐蔽目标探测,城市测绘,地表植被垂直结构反演等方面领域具有巨大的应用潜力,因此引起了越来越多的关注。而在实际情况中分布式SAR为实现高分辨叁维成像,其数据必须满足采样定理,这会产生庞大的数据量,这对数据存储和传输会带来较大困难,一般可以通过对SAR的回波数据进行叁维欠采样来解决,而欠采样下的稀疏数据会给信号的叁维处理增加不少难题。因此研究在叁维数据欠采样下的层析SAR叁维成像问题是非常必要的。本文分析在该环境下的叁维成像系统各环节存在的问题,提出了相应的解决方法,主要的工作内容如下:1.分析了多基线层析SAR的叁维成像模型,分析了在距离、方位、高度向上出现非均匀稀疏数据下对成像的影响,并给出了整个层析SAR系统的信号处理流程。2.研究了在距离-方位存在非均匀欠采样情况下的二维高分辨成像问题,给出了基于压缩感知的二维成像模型,依据此模型分别建立距离重构矩阵和方位重构矩阵实现了稀疏数据下的目标二维重构。在实现频域距离弯曲校正时,由于方位向的降采样使数据不再满足奈奎斯特定理,导致在多普勒域计算距离偏移量时会出现数据的混迭,针对该问题,提出了基于LMS估计的距离弯曲校正算法,该方法根据最小均方估计思想估计权值系数完成方位向的插值,有效解决了该条件下的距离弯曲问题。3.研究了分布式SAR下的二维高分辨成像问题。分布式SAR相比单SAR成像而言,利用不同视角下SAR图像的多普勒频偏特性,可以将所有的SAR回波的多普勒带宽展宽,这样就可以实现相比于传统谱估计方法更高的距离/方位向的高分辨率。本文提出了频谱合成的方法,该方法先利用干涉相位图进行瞬时多普勒频谱估计,得到两图像的多普勒频偏。然后依据频谱对两图像进行均衡迭加,从而扩展了信号的多普勒谱,提升了目标的方位分辨性能。4.研究了SAR图像的配准问题。分析了主流的几种图像配准方法的优劣,根据各方法的特点提出了二级SAR图像配准的方法,首先利用相关系数法实现图像的像素级粗配准,然后在此基础上再通过最大频谱法实现更高精度的配准,这样不仅控制了计算量,而且保证了较高的配准精度。5.研究了非均匀立体阵构型下的多基线层析SAR高度维成像方法。本文针对高度维成像中稀疏阵列导致基线数量有限且不均导致成像分辨率差的问题,提出了基于压缩感知的自适应子空间追踪方法来提高高度维成像的分辨性能,相比于正交匹配追踪算法,它能实现对迭代得到候选解的同步检验,避免了错误结果积累的问题,有效提高了成像的质量。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-07-01)
孙莉[5](2012)在《立体阵卫星导航抗干扰波束形成算法性能对比研究》一文中研究指出卫星导航系统采用扩频通信体制,传播到地面的卫星导航信号淹没在热噪声中,导航接收机极易受到有意或无意射频信号干扰。抗干扰是导航领域的研究热点。本文设计了叁维立体阵结构,并对其应用多种波束形成算法进行波束形成抗干扰性能仿真对比。立体阵实现了全空域来波方向的二维辨识,MVDR波束形成算法实现了有效卫星信号的高增益接收、干扰信号的零陷抑制。(本文来源于《数字通信世界》期刊2012年02期)
孙进才,陈志菲,肖卉,严光洪[6](2009)在《任意立体阵的方位估计算法及其误差分析》一文中研究指出为了利用立体阵进行远程低空目标方位估计,提出了一种基于信号相位匹配原理的奇异值分解(SVDSPM)方位估计算法。推导了方位搜索需要的时延计算一般公式;分析了目标距离、立体阵高度、传声器位置误差和接收通道幅度和相位不一致性等对定向性能的影响;理论分析和仿真结果说明:只有利用立体阵才能消除俯仰角方向的声探测盲区;当选择合适的阵高度传声器位置误差,并且接收通道幅度和相位不一致性满足工程精度条件时,可实现远程低空目标的定向。(本文来源于《西北工业大学学报》期刊2009年01期)
徐青,廖桂生,刘颖,梁?[7](2008)在《一种分布式小卫星立体阵基线误差估计方法》一文中研究指出针对分布式小卫星立体阵中沿航向基线与垂直航向基线互相耦合及无法分别估计的难题,提出了一种新的分布式小卫星立体基线误差估计方法.在图像域,利用图像配准方法分离两类基线,并通过图像配准与子空间分解的方法分别对两类基线误差进行估计.该方法操作简单,运算量小,估计精度达到了毫米级.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2008年04期)
肖卉,孙进才,袁骏,陈志菲[8](2007)在《用于立体阵定位的克拉美—罗界简单算法和分析》一文中研究指出为了优化设计立体麦克风阵列,满足声学预警系统全空域定位的需求,推导了立体阵定位系统的克拉美-罗界。在此基础上,对比分析了均匀圆阵和几种立体阵(球形、圆柱、锥形和圆弧线阵)的定位性能,同时深入分析了选择不同参考基元对定位性能的影响。仿真结果表明,对方位角的估计,圆弧线阵的方差最小。对俯仰角的估计,几种立体阵的方差均小于均匀圆阵的方差。其中测向不耦合的立体阵方差略小于测向耦合的立体阵方差,圆柱阵的方差最小。同时在阵形、基元数目不变的情况下,改变参考基元的位置还可以进一步降低圆柱阵的俯仰角估计方差及距离相对方差。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2007年21期)
闫石,何轲,赵延安[9](2007)在《一种基于四元立体阵的声定向方法》一文中研究指出提出了1种四元立体阵列模型,采用时延估计的声定向方法,设计完成了基于DSP的被动声定向硬件系统,经消声室实验验证了方法的可行性。(本文来源于《电声技术》期刊2007年07期)
姚金江,鞠瑞年[10](2007)在《新乘法下立体阵的一般性质》一文中研究指出给出了立体阵乘法的一个新定义,推导出新乘法满足分配律和结合律;并且给出了立体阵的转置矩阵的定义,得到了立体阵的转置矩阵和共轭矩阵的定义和性质。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2007年08期)
立体阵论文开题报告
(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:
提出了一种水雷立体阵目标定位算法,给出了立体阵波束形成器的基本原理,实现了水雷对水面舰船目标方位、距离等参数的同步估计。通过湖试验证了本文算法的有效性,结果表明:在浅水(40 m)布深时,水雷立体阵对水面舰船目标的定位距离可达400 m,测距误差不大于10%,其定位距离及测距精度均明显优于以平面3元阵为代表的传统水雷目标定位算法。水雷立体阵不存在波达方向估计的"双边模糊问题",具有布阵方式灵活、不依赖于雷体布放姿态等优点,在水雷中的工程应用价值突出、前景广阔。
(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。
立体阵论文参考文献
[1].田帅虎.空间立体阵星载SAR杂波抑制技术研究[D].哈尔滨工业大学.2017
[2].高伟.水雷立体阵目标定位算法及试验研究[C].2015年中国造船工程学会优秀学术论文集.2016
[3].李世东.叁维立体阵和稀疏阵的新技术及测试案例[C].2014中国卫星应用大会论文集.2014
[4].任健.基于压缩感知的非均匀空间立体阵SAR叁维层析成像[D].哈尔滨工业大学.2014
[5].孙莉.立体阵卫星导航抗干扰波束形成算法性能对比研究[J].数字通信世界.2012
[6].孙进才,陈志菲,肖卉,严光洪.任意立体阵的方位估计算法及其误差分析[J].西北工业大学学报.2009
[7].徐青,廖桂生,刘颖,梁?.一种分布式小卫星立体阵基线误差估计方法[J].西安电子科技大学学报.2008
[8].肖卉,孙进才,袁骏,陈志菲.用于立体阵定位的克拉美—罗界简单算法和分析[J].系统仿真学报.2007
[9].闫石,何轲,赵延安.一种基于四元立体阵的声定向方法[J].电声技术.2007
[10].姚金江,鞠瑞年.新乘法下立体阵的一般性质[J].科学技术与工程.2007