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文档简介
本发明提供了一种基于散射的宽带回波信雷达天线模型;步骤3:根据建立的空间几何模2线照射区域划分成多个散射单元,并采用时间分解法将发射脉冲信号进行分解得到窄脉矢量方向为平台中心到镜像目标中心处的矢量方向为ΔR表示由雷达最小距离分雷达平台上的天线由若干天线单元组成的相控阵天线,qb3其中,fprf示脉冲重复频率,Np表示相干处理时间内的脉冲数,vr表示雷达速度大小,b为宽脉冲分解得到的窄脉冲个数。将目标面元以散射单元进行分组,第m个散射单元在时间分解窄带信号激励下的传递4f表示散射单元内目标面元个数,相位φi表示目标面元相对相位零点处即发射第m个散射单元内包含有多个目标面元与环境面元,这些面元上存在射线照射产生耦多径回波的多普勒频率应当考虑射线下弹跳点相互之间的运动,每条射线在n次弹跳5ki表示散射单元与发射天线之间的距离,RiS表示第i条射线从发射天线到首次弹发射信号与杂波散射单元传递函数相卷积就能得到杂波散射单元的回波响应;因此,nS表示第n个杂波单元与发射天线的距离,RnT表示第n个杂波单元与接收天线的6[0002]雷达导引头在下视探测目标时会受到来自环境散射及目标与环境耦合散射的影目标中心处的矢量方向为平台中心到镜像目标中心处的矢量方向为ΔR表示由雷78小,sin<,iS和RiT分别表示目标面元相对发射天线及接收天线的距9[0042]目标与环境耦合散射是镜像回波产生的基础,耦合散射高阶耦合散射对应高阶镜像,则耦合散射就可看作以目标镜像为等效散射源产生的散射,[0044]第m个散射单元内包含有多个目标面元与环境面元,这些面元上存在射线照射产宽度可以确定平台天线在环境面上的有效照射区域,天线主瓣照射区域产生的是主瓣杂且有和根据阵列综合理论,可以得到k,(0,p)这一方xyx和Ny为x和y向上的阵元数。和分别表示各阵元沿x和y方向上归一化的向图f0(θE,θA)为为最大辐射方向即z轴方向与观察方向之间x和dy均据预先设定好的旁瓣电平优化阵列单元的幅度,这样就得到了低旁瓣的契比雪夫阵列天,θA)表示契比雪夫分布阵列方向图,为了能够直观地了解和差波束,到(sinb.cosp,sinbrsinsp,cosb2),且模型沿着轴向旋转角度θβ,目标模型上的坐标点y方向不断发生。坐标变换便能够为目标电磁散射的计算建立必要的天线目标相互位置关带或不调制的纯脉冲信号的要小得多。方位分辨力与脉冲重复频率及相关处理时间都有Δθ最小值的选定可以适当放宽。其RCS可以用该散射单元内目标面元复平方根RCS的矢[0132]目标与环境耦合散射是镜像回波产生的基础,耦合散射也可以看成是目标的镜[0134]耦合散射本质上就是目标与环境之间的耦合散射,SBR方法能够计算出每条射线dn表示第n个杂波散射单元对应的多普勒频率。[0167]从图11的结果可以看出:点目标模型下距离-多普勒图中可以求出目标能量计算[0173]图11给出了回波各组成部分及总回波的距离-多普勒图。本发明提到的回波模型这说明本发明回波模型能够反映出回波各组成部分,并能够根据需要将各部分进行叠加。[0179]首先给出的是调频带宽80MHz,某一时刻下的距离-多普达与海面的相对速度相比存在差异,因此在目标信号与杂波信号在多普勒维上能够分得[0180]为了比较杂波信号随带宽变化的特性,试验中进行了三种调频带宽下的信号采明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,
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