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文檔簡介
1、在機載對地觀測領(lǐng)域,裝載于低空、小型無人機平臺,飛行高度低、觀測距離近的合成孔徑雷達(Synthetic Aperture Radar,SAR)受到廣泛關(guān)注。它要求雷達體積小、重量輕、成本低、功耗小。傳統(tǒng)的合成孔徑雷達采用脈沖體制。一般來說,脈沖體制雷達的構(gòu)造較為復(fù)雜,并且成本高,體積大。對于發(fā)射功率小的雷達,發(fā)射信號對接收通道阻塞的問題容易解決,而且調(diào)頻連續(xù)波(FrequencyModulated Continuous Wave,F(xiàn)M
2、CW)雷達具有體積小、重量輕、造價低的特點,與SAR技術(shù)的結(jié)合促使了重量輕、成本低的短程高分辨成像雷達的誕生,使其易于安裝在小型無人機上。同時,由于發(fā)射峰值功率低,又具有低截獲的特點。 這類雷達在接收端均采用Dechirp接收體制,回波信號與參考信號進行混頻,產(chǎn)生了較小的差頻帶寬,從而降低對視頻接收通道、后端A/D采集設(shè)備和信號處理速度的要求。常規(guī)的合成孔徑雷達以脈沖方式工作,在作用距離較遠時,要求發(fā)射峰值功率較高,從而帶來的問
3、題是整個系統(tǒng)對發(fā)射系統(tǒng)、饋線系統(tǒng)要求較高,系統(tǒng)重量、功耗、成本較高,對適裝平臺的要求也較高。FMCW SAR在一個脈沖重復(fù)間隔內(nèi)連續(xù)地發(fā)射信號,這樣就不需要很高的峰值功率,用固態(tài)放大器就可以滿足要求,較低的發(fā)射功率也使其具有隱蔽性好、抗反輻射導(dǎo)彈能力強的特點。 在FMCW SAR中,由于雷達連續(xù)發(fā)射信號過程中平臺的運動不能忽略,使得傳統(tǒng)SAR成像算法推導(dǎo)中基于的“停-走-?!苯颇P筒辉俪闪?,因此對于FMCW SAR,其成像算法
4、需要專門研究。本論文圍繞FMCW SAR回波信號分析和信號處理中亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)問題展開研究,內(nèi)容涉及回波信號模型建立、各種工作模式下的成像算法研究、動目標(biāo)檢測、參數(shù)估計和成像,并通過計算機仿真試驗對相關(guān)理論分析和關(guān)鍵技術(shù)進行了驗證。本論文具體內(nèi)容安排如下: 1.第一章為緒論,簡要回顧了脈沖式SAR,并對FMCW SAR做了簡單介紹,列舉了國內(nèi)外FMCW SAR的研究進展,介紹了本文的研究工作。 2.第二章介紹了FMC
5、W雷達的工作特點,對Dechirp接收體制的無“停-走-停”假設(shè)FMCW SAR回波信號進行了建模。對于載機在雷達發(fā)射信號過程中連續(xù)運動產(chǎn)生的多普勒頻移,分析表明該多普勒頻移等于方位向的多普勒頻率,并對多普勒頻移的影響進行了研究。另外對于FMCW SAR發(fā)射信號固有的頻率非線性問題,針對現(xiàn)有方法的不足,提出了一種改進的校正方法。 3.第三章研究了單基FMCW SAR成像,包括斜視FMCW SAR成像和聚束式FMCW SAR成像。
6、針對斜視FMCW SAR信號處理提出了改進的距離多普勒算法和一種斜視數(shù)據(jù)等效正側(cè)視處理方法。改進的距離多普勒算法基于時域校正距離走動、頻域校正多普勒頻移和剩余距離徙動的思想;等效正側(cè)視處理方法通過對斜視數(shù)據(jù)的預(yù)處理,將斜視數(shù)據(jù)按正側(cè)視的方法來處理,針對方位預(yù)處理帶來的方位聚焦深度的制約,采用方位非線性調(diào)頻變標(biāo)處理克服方位聚焦深度的限制,達到對超過方位聚焦深度的點也能良好聚焦的效果。對于聚束式FMCW SAR成像,針對其方位頻譜混疊的問題
7、,采用方位預(yù)濾波處理,實現(xiàn)采樣率的提高,由于預(yù)濾波可以實現(xiàn)方位的塊壓縮,實際中方位向的點數(shù)并沒有明顯增加,最后基于FS算法完成精確聚焦。 4.第四章研究了雙基FMCW SAR成像。首先介紹了結(jié)合頻率非線性校正的同航雙基FMCW SAR成像,利用瞬時多普勒頻率的概念,推導(dǎo)出同航線雙基FMCW SAP精確的二維波數(shù)域表達式,在一定近似條件下,給出了一種同航線雙基FMCW SAR的距離徙動成像算法。此外本章也研究了基于FMCW的平行航
8、線雙基聚束式SAR成像,分析了回波信號模型,利用瞬時多普勒頻率的概念,通過引入最近距離和RB∑、最近距離差RB△以及半類雙基角β等變量,推導(dǎo)出基于FMCW的平行航線雙基聚束式SAR回波信號的二維波數(shù)域表達式,在此基礎(chǔ)上提出了包含方位預(yù)濾波、多普勒頻移補償?shù)母倪M頻率變標(biāo)算法。 5.第五章研究了正下視三維FMCW SAR成像,提出了一種正下視三維FMCWSAR成像的新方法。首先根據(jù)等效相位中心原理,對遠場目標(biāo),將雙基工作模式等效為單
9、基工作情況,之后對距離維、沿航向維和垂直航向維分別處理。對于距離維、沿航向維的處理采用頻域校正距離徙動的RD算法;對于垂直航向維的處理采用等價子孔徑SAR分析,并引入“單點等效斜視模型”,通過公式推導(dǎo)與理論分析說明對同一距離單元的點,盡管等效斜視模型不同,但仍然能夠進行統(tǒng)一處理。 6.針對前視FMCW雷達成像,第六章提出了一種基于二維Chirp-Z變換變標(biāo)的成像算法:該算法借鑒掃描SAR成像處理,首先對方位數(shù)據(jù)進行補零擴展,然后
10、對距離向處理采用Chirp-Z變換變標(biāo)實現(xiàn)距離徙動空變校正,方位向處理采用Chirp-Z變換變標(biāo)調(diào)整輸出采樣間隔,結(jié)合SPECAN算法完成方位聚焦。本章給出了算法的完整推導(dǎo)過程和各補償因子的表達式,整個算法只包含傅立葉變換和復(fù)乘操作,不涉及插值,易于工程實現(xiàn)。 7.第七章研究了采用三角波調(diào)制FMCw SAR進行地面高速運動目標(biāo)檢測的方法,通過對動目標(biāo)回波信號特征的分析,闡明正、負(fù)調(diào)頻信號可以導(dǎo)致動目標(biāo)成像結(jié)果在徑向產(chǎn)生異向移動這
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