CN114545401B 用于机载前视阵列雷达的空时自适应迭代超分辨成像方法 (南京航空航天大学)_第1页
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文档简介

用于机载前视阵列雷达的空时自适应迭代本发明公开了一种用于机载前视阵列雷达构造各个距离-方位单元对应的空时快拍信号;收的空时快拍加权从而获得该距离-方位单元空速度和天线扫描参数,将每个距离-方位单元的距离-方位域的累积,最终形成距离方位成像图2(3)逐距离-方位单元处理,将空时导引矢量矩阵作为初始权矢量对空时快拍进行处根据机载阵列雷达水平阵列天线系统得到的数据,进行距离向的脉a(Q)=a,(Q)8a,(Q),k=l,…,k;as(θk)为由目标到达水平线性阵列的相位差组成的M×1k)为由雷达和目标之间的相对运动产生的多普勒频率组成的N×1维i=w"y3计算第一次估计结果,此时权值矩阵w1=A,i=A"y,基于此计算信号的自相关矩阵然后代入公式更新权值矩阵wk+1;最后将新的权值矩阵应用于ie=w"y,得到新的估计2.根据权利要求1所述的一种用于机载前视阵列雷达的空时自适应迭代超分辨成像方干脉冲间隔(CPI)内,每隔脉冲重复频率(PRF)或脉冲重复间隔(PRI)发射一线性调频脉冲3.根据权利要求1所述的一种用于机载前视阵列雷达的空时自适应迭代超分辨成像方4.根据权利要求1所述的一种用于机载前视阵列雷达的空时自适应迭代超分辨成像方将步骤(3)中得到的每个距离-方位单元空时快拍对应的方位超分辨谱4现有成像技术如合成孔径雷达(SAR)或多普勒波束尖锐化(D[0005]双基地SAR在对前视方向进行成像的过程中,发射机和接收机分置在两个不同的[0008]基于阵列信号实现超分辨测角的物理本质在于天线孔径在切航迹方向上的扩5[0012](2)根据脉冲压缩后的多通道数据构造各个距离-方位单元对相干脉冲间隔(CPI)内,每隔脉冲重复频率(PRF)或脉冲重复间隔(PRI)发射一线性调频脉[0017]根据机载阵列雷达水平阵列天线系统得到的数据,进行选取各个阵元在每个距离-方位单元产生的二维接收数据,即可形成该距离-方位单元的空时快拍信号;对每个距离-方位单元的空时快拍信号进行堆叠,将二维矩阵变为一维向[0018]假设前方成像区域存在K个目标,并且它们相对于雷达的方位角度分别为θ1,a(Q)=a,(Q)8a,(Q),k=l,…,k;as(θk)为由目标到达水平线性阵列的相位差组成的M×1k)为由雷达和目标之间的相对运动产生的多普勒频率组成的N×1维6[0036]i-w.,"vy[0037]其中回波的自相关矩阵R=APkAH不依赖于大量的快拍数据,7[0052]图11为图10投影到大地坐标系下的最终重构结果图,其中(a)为空域自适应迭代据;阵列雷达工作于步进扫描模式,在波束照向某一固定方位时,于一个相干脉冲间隔(CPI)内每隔脉冲重复频率(PRF)或脉冲重复间隔(PRI)发射一线性调频脉冲,接收若干相多个阵元接收数据组合得到距离-脉冲-阵列三维8[0066]根据机载阵列雷达水平阵列天线系统得到的数据,进行选取各个阵元在每个距离-方位单元产生的二维接收数据,即可形成该距离-方位单元的[0067]假设前方成像区域存在K个目标,并且它们相对于雷达的方位角度分别为θ1,a(Q)=a,(Q)8a,(Q),k=l,…,k。x为从目标处反射的回波信号,N为加性高斯白噪声,独立为NM×1维空时导引矢量。9})-1E{(Ax+N)xH}[0088]当需要对x进行精确估计时,可以采用迭代的方法不断缩小估计值和真实值之间iuu=w"y[0094]通常每个快拍迭代5次左右可以得到较好重构效果。其中回波的自相关矩阵R=[0099]将步骤3中得到的每个距离-方位单元空时快拍对应的方位谱曲线,对同一距离

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