【摘 要】
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逆合成孔径雷达(ISAR)是一种新型的二维高分辨成像雷达。目标中存在两种因素影响ISAR成像质量:目标中某种形式的微动部件,微动部分对回波造成复杂的调制形成微多普勒现象;目
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逆合成孔径雷达(ISAR)是一种新型的二维高分辨成像雷达。目标中存在两种因素影响ISAR成像质量:目标中某种形式的微动部件,微动部分对回波造成复杂的调制形成微多普勒现象;目标中的强散射部件,强散射点的旁瓣会掩盖周围的弱点,并成为虚假目标。本文在转台成像模型的基础上着重研究了ISAR成像中的微多普勒效应的特征、对成像的影响、去除其影响的方法和运用CLEAN技术去除强散射点旁瓣以综合提高成像质量。本文首先根据转台上微动的运动模型,建立散射点微动模型,在ISAR回波模型的基础上得到微动散射点的回波模型,根据回波模型研究分析ISAR成像中微动的回波特征,并分析了微动对ISAR成像处理的影响,通过了仿真实验验证。其次,根据微动回波特征与主体回波特征的不同,研究了基于自适应高斯短时分数阶傅里叶变换的微多普勒抑制方法,首先将慢时间域回波信号分解为高斯线性调频信号之和,根据回波特征不同,分离为主体回波和微动回波两部分,主体回波用于成像处理,可以得到清晰的目标图像。针对FrFT遍历搜索计算量大的缺点,分析了两级搜索,提出了基于遗传算法的快速信号分解;仿真和实测数据实验验证了这种方法的有效性。最后,根据ISAR成像点扩散函数理论,阐述了ISAR成像中旁瓣产生的原因;在此基础上,分别研究了相干CLEAN和序列CLEAN两种去旁瓣的技术,对两种CLEAN技术的性能进行了详细分析比较,序列CLEAN技术能够降低虚警率和增强抗噪性,但序列CLEAN时空复杂度大,提出了基于遗传算法的最佳路径搜索的序列CLEAN技术;仿真和实测数据验证了两种CLEAN技术去旁瓣的效果。
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