作者单位
摘要
北京无线电测量研究所,北京 100854
雷达对于非合作目标的探测,存在目标微小与速度未知两大困难,而相干积累的方法需要准确探测目标速度,并进行速度补偿,实际应用过程中效果受限。针对此问题提出了一种调频步进编码波形设计方法,可以在速度未知情况下脉间积累,同时在准确测量速度后宽带合成。首先研究线性调频子脉冲的距离速度耦合特性,通过波形设计抵消脉间目标运动成像位置变化;然后研究调频步进编码波形的宽带合成技术,使所得的高分辨一维距离像无距离混叠。最后,数值仿真实验验证了所提出波形的优势与应用价值。
调频步进波形 距离速度耦合 宽带合成信号 高分辨距离像 stepped frequency chirp waveform range velocity coupling synthetic wideband signal high resolution range profile 
太赫兹科学与电子信息学报
2022, 20(8): 817
作者单位
摘要
1 海装驻北京地区第二代表室, 北京 100854
2 北京无线电测量研究所, 北京 100854
高速运动目标下, 雷达回波的尺度调制效应不可忽略, 线性调频 (LFM)波形的常规脉压性能恶化, 造成成像散焦。双曲线调频 (HFM)波形作为一种多普勒不变性波形, 在高速目标成像中具有重要应用价值。本文建立高速运动目标回波模型, 基于瞬时频率分析比较线性调频波形与双曲线调频波形面对高速运动目标的成像效果, 重点分析双曲线调频波形的系统实现、成像特点和应用优势, 并与线性调频波形成像进行比较, 数值仿真实验结果验证了该方法的有效性。
双曲线调频波形 线性调频波形 高速运动目标 脉冲压缩 Hyperbolic Frequency Modulated(HFM) Linear Frequency Modulated(LFM) high speedmoving target pulse compression 
太赫兹科学与电子信息学报
2021, 19(2): 210
作者单位
摘要
1 北京无线电测量研究所,北京 100854
2 清华大学 电子工程系,北京 100084
目标逆合成孔径雷达(ISAR)像通常受各种噪声的影响,这些噪声使ISAR图像质量下降,严重影响了后续的特征提取和目标识别应用。提高图像质量,减少噪声的干扰成为ISAR目标识别应用中的重要步骤 。提出了一种基于恒虚警检测和密度聚类的方法抑制ISAR像的斑点干扰和横条纹干扰,在保证干扰抑制效果的同时相比于传统方法可以更有效地保留目标中的细节信息。提取了图像面积、长度、多普勒扩展作为ISAR 识别特征矢量,外场实测数据实验表明,提出的预处理方法有效地抑制了图像中的干扰成分,保留了更多图像细节,有效地提高ISAR识别特征的稳定性。
逆合成孔径雷达 预处理 干扰抑制 特征提取 Inverse Synthetic Aperture Radar(ISAR) pre-processing interference suppressing feature extraction 
太赫兹科学与电子信息学报
2020, 18(2): 278
作者单位
摘要
北京无线电测量研究所,北京 100039
实现收发全相参合成对运动目标稳定跟踪是分布式孔径相参合成雷达技术进步的重要标志,首先介绍分布式孔径相参合成雷达的基本理论,再从接收相参和收发相参 2个阶段对飞机目标跟踪试验进行分析,分别给出了相参合成信噪比增益改善、相位差值变化和目标跟踪航迹等试验结果。试验结果表明目标跟踪稳定,信噪比增益改善接近理论值。在此基础上,给出 2部 X波段大型实装相控阵雷达卫星目标相参合成跟踪试验结果,实现收发全相参合成对卫星目标稳定跟踪。通过试验验证分布式孔径相参合成雷达具有技术可行性和工程可实现性。
分布式 相参合成 运动目标跟踪 试验验证 distributed coherence -synthetic moving target tracking test verification 
太赫兹科学与电子信息学报
2019, 17(3): 413
作者单位
摘要
1 中国航天科工集团二院二十三所,北京 100854
2 中国人民解放军驻航天二院二十三所军代表室,北京 100854
为了验证远程激光雷达系统的关键技术,提出了一种基于Nd:YAG固体激光器的激光雷达试验系统。试验系统由光学收发子系统、控制子系统、信号处理子系统组成,利用电荷耦合器件进行引导,采用双探测器型粗、精双轴跟踪结构实现对目标的精密跟踪,采用数字域的信号处理方法提升系统的探测精度。最后分析了系统对不同反射截面积目标的探测距离,分析结果表明,在1级大气条件下,系统对1 m2目标的探测距离达到22 km。
激光雷达 双轴跟踪 信噪比 压电陶瓷 LADAR dual axis tracking signal to noise ratio PZT 
红外与激光工程
2015, 44(S): 0068

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