多载频相位编码雷达信号设计与处理技术研究

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研究利用单一信号形式实现多种功能的新体制雷达具有迫切的军事需求和现实意义。论文围绕多载频相位编码雷达信号的设计与处理技术进行研究,重点开展多载频雷达信号设计、脉冲压缩与目标检测、运动目标参数估计与成像三个方面的研究工作。论文首先介绍了多载频雷达信号的来源与分类,从信号包络和模糊函数两方面研究其特性。针对多载频相位编码信号结构灵活的特点,分析了不同子载频加权方式对信号包络峰均比的影响;理论推导完整的模糊函数表达式,分析其自相关函数与信号各参数之间的关系,为信号设计提供了理论基础。针对多载频雷达信号的参数设计与优化问题,首先以模糊函数作为优化准则,对信号参数相对较少的OFDM信号进行参数优化,设计出的信号自相关函数旁瓣水平极低,适合进行目标探测。然后针对MCPC信号模糊图整体旁瓣较高的问题和现有信号设计方法的局限,提出了一种随机移位编码的MCPC信号,并通过时频域限幅迭代方法有效降低其包络起伏,在模糊图和包络控制方面同时取得了令人满意的性能。这种设计方法可以很方便的生成具有波形分集特点的脉冲串信号,具备十分理想的模糊函数和较低的周期性自相关旁瓣。最后分析了多载频雷达系统性能参数,以此指导发射波形参数的设计,并结合具体任务给出了设计实例。针对MCPC雷达回波在脉冲压缩中的计算效率问题和对多载频结构的充分利用,基于子载频分离的思想,在时域分码元进行处理,推导两级脉压的过程,针对子载频未作加权的一类特殊MCPC信号给出带宽合成的快速脉压方法;针对加权后的MCPC信号提出了改进的子载频合成滤波方法,有效降低其计算量。然后为了避免时域分段错位现象,给出了频域脉压方案。在改变DFT快速算法计算顺序的基础上提出了频域分段匹配法,在不增加计算复杂度的前提下很好地实现了子带的分离与合成,能够同时获得粗分辨积累距离像和高分辨距离像。最后给出脉冲串信号的脉压方法并综合比较了各方法的脉压性能和计算量。针对MCPC雷达目标检测问题,在两级脉压的基础上针对高分辨距离像给出了宽带检测方法,针对粗分辨积累距离像则提出了基于窄带框架的检测方法。对于脉冲串信号,所提出的方法在脉间通过相参积累保证信噪比增益,在载频间通过非相参积累保证目标散射点能量的良好聚集。仿真实验表明了窄带框架下的检测方法在高速动目标检测上的优势。针对MCPC雷达运动目标参数估计问题,基于随机移位相位编码的MCPC脉冲串信号,分析其模糊函数低旁瓣在消除距离周期性模糊上的作用,给出测距原理和仿真实验。针对当前宽带雷达在测速时面临的高分辨距离单元走动问题与速度模糊问题,基于子载频多普勒处理技术,提出了基于最小二乘法的速度解模糊方法,将速度测量的适用范围提高到积累时间内目标走动不超过一个粗分辨距离单元,并针对低速、中高速和高速运动目标,分别给出仿真实验和测速性能。基于Radon-CLEAN方法实现了多目标速度分辨,能够在低信噪比条件下对高速运动目标进行速度分辨与高精度测量。针对MCPC雷达高速运动目标ISAR成像问题,用实时估计的速度和距离为ISAR成像提供运动补偿和参考距离,提出了利用多个脉冲串进行ISAR成像的算法和宽带雷达多功能一体化的实现框架。针对高速运动目标,分析了成像时遇到的相位误差和散射点越距离单元走动问题,根据仿真数据进行了成像实验,与LFM雷达在ISAR图像质量上做了对比。仿真结果表明,利用前端测速结果进行运动补偿后的MCPC雷达在ISAR成像上更有优势。
摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景及其意义第15-16页
    1.2 多功能雷达研究现状与发展方向第16-18页
        1.2.1 国内外研究现状第16-17页
        1.2.2 多功能雷达发展方向第17-18页
    1.3 多载频雷达发展概况第18-20页
    1.4 多载频雷达信号设计与处理技术研究现状第20-22页
        1.4.1 多载频雷达信号设计研究现状第20-21页
        1.4.2 多载频雷达信号处理研究现状第21-22页
    1.5 论文主要内容及结构安排第22-26页
第二章 多载频雷达信号特性与分析第26-48页
    2.1 引言第26页
    2.2 多载频雷达信号结构第26-29页
        2.2.1 OFDM信号第26-28页
        2.2.2 MCPC信号第28-29页
    2.3 多载频雷达信号的包络第29-34页
        2.3.1 包络峰均功率比的定义第29-30页
        2.3.2 包络峰均功率比的影响因素第30-34页
    2.4 多载频雷达信号的模糊函数第34-46页
        2.4.1 模糊函数的推导第34-36页
        2.4.2 多普勒模糊函数第36-37页
        2.4.3 自相关函数的影响因素第37-44页
        2.4.4 多载频脉冲串信号模糊函数第44-46页
    2.5 小结第46-48页
第三章 多载频雷达信号设计第48-66页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 基于自相关函数的OFDM信号设计第49-53页
        3.2.1 OFDM信号优化设计模型第49-50页
        3.2.2 优化模型求解第50-53页
    3.3 基于随机移位相位编码序列的MCPC信号设计第53-60页
        3.3.1 基于随机移位相位编码的MCPC信号第53-57页
        3.3.2 信号设计仿真第57-60页
    3.4 多载频脉冲串信号设计第60-62页
    3.5 基于任务的多载频雷达发射波形设计第62-65页
        3.5.1 多载频雷达系统性能参数第63-64页
        3.5.2 基于对空观测任务的波形设计第64-65页
    3.6 小结第65-66页
第四章 多载频雷达脉冲压缩与目标检测技术研究第66-95页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 多载频雷达信号脉冲压缩技术第67-83页
        4.2.2 基于时域分码元处理的脉压方法第68-75页
        4.2.3 基于频域分段处理的脉压方法第75-77页
        4.2.4 多载频脉冲串信号脉冲压缩第77-79页
        4.2.5 仿真实验结果及结论第79-83页
    4.3 多载频雷达目标检测技术第83-93页
        4.3.1 单脉冲回波目标检测第83-88页
        4.3.2 脉冲串回波目标检测第88-90页
        4.3.3 仿真实验结果及结论第90-93页
    4.4 小结第93-95页
第五章 多载频雷达运动目标参数估计与成像第95-124页
    5.1 引言第95页
    5.2 基于NIS-MCPC脉冲串的运动目标测距第95-99页
        5.2.1 精确测距原理第95-98页
        5.2.2 仿真实验结果及结论第98-99页
    5.3 基于子载频脉冲多普勒处理的目标测速第99-111页
        5.3.1 多载频宽带雷达测速存在的问题第99-101页
        5.3.2 MCPC脉冲串测速原理第101-104页
        5.3.3 基于最小二乘法的速度解模糊第104-105页
        5.3.4 基于Radon-CLEAN方法的速度分辨第105-106页
        5.3.5 仿真实验结果及结论第106-111页
    5.4 多载频雷达ISAR成像研究第111-123页
        5.4.2 多载频雷达ISAR成像原理第113-116页
        5.4.3 高速运动目标的方位向聚焦第116-119页
        5.4.4 仿真实验结果及结论第119-123页
    5.5 小结第123-124页
第六章 结论与展望第124-127页
    6.1 论文主要工作及创新点第124-125页
    6.2 研究展望第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-140页
作者在学期间取得的学术成果第140-141页
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