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文檔簡介
1、雷達(dá)發(fā)射和接收的信號都是以電磁波的形式在空間進(jìn)行傳播的,電磁波作為一個矢量場,除了振幅、頻率和相位等參量外,它還具有另外一種可觀測的物理特性即極化特性,極化信息在雷達(dá)目標(biāo)檢測、識別、濾波增強(qiáng)方面有著巨大的應(yīng)用潛力。論文以目標(biāo)回波中的極化信息為研究對象,研究了極化合成、虛擬極化濾波以及動態(tài)參數(shù)估計等信號處理過程,從理論上定量地證明了極化信息被利用的優(yōu)勢和潛能。論文的主要工作如下: 1.目標(biāo)的極化散射矩陣能夠較為全面地反映表征目標(biāo)散
2、射特性的全部信息,已知極化散射矩陣就可以獲得在任意極化收發(fā)組合下的接收功率,文中利用極化合成技術(shù)得到了幾種典型目標(biāo)的極化特征圖,進(jìn)而對其極化響應(yīng)特性進(jìn)行了詳細(xì)的分析,為研究其它復(fù)雜目標(biāo)的散射回波特性提供了理論上的分析方法。 2.在虛擬極化理論的基礎(chǔ)上,利用虛擬極化匹配和正交實現(xiàn)了目標(biāo)的極化增強(qiáng)和雜波的極化抑制;并針對未知和時變的雜波環(huán)境,根據(jù)相干矩陣遞推算法研究了極化自適應(yīng)濾波問題。 3.文中特別將自適應(yīng)極化濾波與旁瓣對
3、消結(jié)合起來用于抗干擾系統(tǒng),該方案的主要思路是對普通旁瓣對消系統(tǒng)中的輔助天線進(jìn)行改造,采用三正交極化通道接收。理論分析和仿真均驗證了該方法在抑制輔助通道中的目標(biāo)信號的同時保留了干擾信號,提高了輔助通道的干信比,達(dá)到與主通道接收信號中的干擾對消的目的,可以用來抑制常規(guī)旁瓣對消系統(tǒng)中的目標(biāo)效應(yīng),進(jìn)而達(dá)到改善自適應(yīng)旁瓣對消系統(tǒng)性能的目的。 4.和普通陣列相比,極化敏感陣列具有更加優(yōu)越的系統(tǒng)性能:較強(qiáng)的抗干擾能力、穩(wěn)健的檢測能力、較高的分
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