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逆合成孔径雷达中的假目标欺骗技术设计与实现

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简介:
本项目聚焦于逆合成孔径雷达(ISAR)中假目标欺骗技术的研究与开发,旨在通过创造虚假信号干扰敌方目标识别系统。该研究对于提高军事设备隐蔽性和生存能力具有重要意义。 逆合成孔径雷达(ISAR)是一种新型探测设备,在20世纪50年代被提出并逐步发展起来,并于80年代开始能够生成飞机的二维图像。由于其对飞行小目标具有高分辨率成像能力,因此广泛应用于军事领域,成为现代电子战、未来信息战和空间战争中的关键武器系统之一。 在战术层面上,ISAR可识别战术目标(例如飞机与导弹)并引导武器系统进行拦截或攻击敌方目标。此外,由于其较强的抗隐身性能,它也是对抗隐形飞行器的重要工具。而在战略层面,在中段及再入阶段的战略防御任务中,如何准确地辨识出需要摧毁的目标是关键问题之一,而ISAR正是解决这一难题的利器。 现阶段,ISAR成像技术已被广泛应用于目标分类、识别以及战场上的敌我区分和精确武器导航等领域。例如美国AN/APY-1378(V)5及俄罗斯SeaDragon潜艇监视系统都装备了这项技术以探测地面与水面的目标图像,并用于检测、分类并追踪这些目标。 然而,我国在这一领域的技术水平相对落后,在未来的高科技局部战争中为了提高己方目标的生存率,必须有效干扰ISAR。一种有效的干扰方法是欺骗性干扰,但传统的有源或无源诱饵对成像雷达无效,因为它们只能使普通雷达产生虚假的目标位置参数(如方位角、仰角等),而不能改变其图像。 目前主要采用的是基于图像合成技术的主动欺骗式ISAR干扰法。这种方法需要通过侦查系统掌握对方ISAR发射信号的关键参数,并根据这些信息生成假目标模板和相应的相位调制系数及幅度调制系数,然后将截获到的雷达脉冲进行相应调整后重新发送出去。 设计这种图像合成器时会遇到一些挑战:例如传统的模拟方法体积庞大且成本高昂。幸运的是,得益于近年来集成电路技术的发展(如FPGA),现在可以实现高速、高效的信号处理过程。本次毕业设计计划采用现代高性能可编程逻辑器件来完成这一任务,并通过数字射频存储技术和MATLAB软件进行仿真和验证其效果。 综上所述,在未来军事对抗中有效干扰ISAR具有重要意义,而基于图像合成技术的主动欺骗式方法是一种可行的选择;当然还需要进一步的技术研究与实验以确保其实现。

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    本项目聚焦于逆合成孔径雷达(ISAR)中假目标欺骗技术的研究与开发,旨在通过创造虚假信号干扰敌方目标识别系统。该研究对于提高军事设备隐蔽性和生存能力具有重要意义。 逆合成孔径雷达(ISAR)是一种新型探测设备,在20世纪50年代被提出并逐步发展起来,并于80年代开始能够生成飞机的二维图像。由于其对飞行小目标具有高分辨率成像能力,因此广泛应用于军事领域,成为现代电子战、未来信息战和空间战争中的关键武器系统之一。 在战术层面上,ISAR可识别战术目标(例如飞机与导弹)并引导武器系统进行拦截或攻击敌方目标。此外,由于其较强的抗隐身性能,它也是对抗隐形飞行器的重要工具。而在战略层面,在中段及再入阶段的战略防御任务中,如何准确地辨识出需要摧毁的目标是关键问题之一,而ISAR正是解决这一难题的利器。 现阶段,ISAR成像技术已被广泛应用于目标分类、识别以及战场上的敌我区分和精确武器导航等领域。例如美国AN/APY-1378(V)5及俄罗斯SeaDragon潜艇监视系统都装备了这项技术以探测地面与水面的目标图像,并用于检测、分类并追踪这些目标。 然而,我国在这一领域的技术水平相对落后,在未来的高科技局部战争中为了提高己方目标的生存率,必须有效干扰ISAR。一种有效的干扰方法是欺骗性干扰,但传统的有源或无源诱饵对成像雷达无效,因为它们只能使普通雷达产生虚假的目标位置参数(如方位角、仰角等),而不能改变其图像。 目前主要采用的是基于图像合成技术的主动欺骗式ISAR干扰法。这种方法需要通过侦查系统掌握对方ISAR发射信号的关键参数,并根据这些信息生成假目标模板和相应的相位调制系数及幅度调制系数,然后将截获到的雷达脉冲进行相应调整后重新发送出去。 设计这种图像合成器时会遇到一些挑战:例如传统的模拟方法体积庞大且成本高昂。幸运的是,得益于近年来集成电路技术的发展(如FPGA),现在可以实现高速、高效的信号处理过程。本次毕业设计计划采用现代高性能可编程逻辑器件来完成这一任务,并通过数字射频存储技术和MATLAB软件进行仿真和验证其效果。 综上所述,在未来军事对抗中有效干扰ISAR具有重要意义,而基于图像合成技术的主动欺骗式方法是一种可行的选择;当然还需要进一步的技术研究与实验以确保其实现。
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    逆合成孔径雷达(InSAR)成像技术是一种利用雷达信号处理获取高分辨率地面三维图像信息的关键遥感技术,在地形测绘、灾害监测等领域发挥重要作用。 Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging using GPS Data
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    合成孔径雷达(SAR)是一种利用雷达技术实现高分辨率成像的传感器,通过信号处理模拟出较大天线的效果,广泛应用于遥感、军事侦察等领域。 对于初学者来说,合成孔径雷达(SAR)的点目标仿真以及wKA算法是一个值得参考的主题。
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    本资源为SAR成像算法合集,涵盖合成孔径成像技术及其应用,适用于研究与开发合成孔径雷达领域的专业人士。 关于合成孔径雷达的三种成像算法,在MATLAB环境中开发,适合新手学习使用。
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    ISAR逆合成孔径雷达成像程序是一款先进的软件工具,用于处理和分析逆合成孔径雷达数据,生成高分辨率图像,广泛应用于军事侦察、目标识别等领域。 逆合成孔径雷达成像代码使用目标模型数据进行成像仿真。采用的距离-多普勒算法进行采样。
  • 像原理算法
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    《逆合成孔径雷达成像原理与算法》一书深入探讨了ISAR成像技术的核心理论和最新进展,涵盖了从基础物理到高级信号处理的各项内容。 逆SAR成像技术是一门涉及雷达信号处理的复杂学科,它通过分析反射回波来生成目标图像。该领域需要深入理解电磁学、数字信号处理以及算法设计等方面的知识。研究逆SAR成像不仅有助于提高雷达系统的分辨率和性能,还能在军事侦察、环境监测等领域发挥重要作用。 对于希望深入了解这一领域的读者来说,可以参考相关书籍或学术论文以获取更详细的信息和技术细节。
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    简介:本文探讨了逆合成孔径雷达技术中的关键问题——平移补偿。详细分析了其原理与方法,并提出有效的解决方案以提高成像质量。 本段落介绍了互相关包络对齐算法以及多普勒中心跟踪算法用于初相校正的方法。
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    本研究探讨了利用直接射频内存(DRFM)技术进行欺骗性干扰和雷达目标仿真在现代电子战中的应用,并详细描述其实施方法和技术细节。 在雷达测试系统中,经常需要模拟目标回波,并产生欺骗干扰信号以检测雷达的抗干扰性能。DRFM(数字射频存储器)因其能够高保真地存储和复制采样信号,在该系统内不仅可以生成多个假目标,还可以制造距离拖引干扰和速度拖引干扰。 系统的组成及原理涉及模拟高速运动目标的航迹需求。这要求控制系统实时计算控制参数,并供相关功能模块使用。考虑到DSP(数字信号处理器)芯片采用的是哈佛结构并行体系架构,具有独立的数据存储空间与程序存储空间,其数据和程序分别存放在不同的内存中。 本系统选用TI公司的DSP处理芯片中的TMS320C2000系列作为核心部件。该系列是专为控制应用设计的处理器,并具备强大的性能。
  • 干涉测量.pdf
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    《合成孔径雷达干涉测量技术》一书深入探讨了利用SAR技术进行高精度地表形变监测的方法与应用,适用于科研人员及工程技术人员。 本书深入探讨了INSAR技术在快速地形测绘中的应用,并从基本原理与处理方法入手,详细介绍了干涉处理的关键环节,包括主辅图像配准、干涉图滤波、相位解缠以及DEM重建等步骤。书中总结了一系列创新性方法,如“方位向一维快速匹配”、“零中频矢量滤波”,并结合质量图区域生长与移动曲面拟合技术进行相位解缠,“平地相位基线估计”。此外,本书还介绍了大范围INSAR测绘作业中的新方法——INSAR区域网平差,并详细设计了INSAR地形测绘的作业方案。书中指出了涉及的主要内业和外业工作内容,同时对低精度DEM辅助下的处理技术进行了介绍。最后,本书归纳总结了多基线、多频率以及MIMO(即多发多收)等新方向在INSAR领域的应用进展。
  • 卫星(魏钟铨)
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    魏钟铨教授是合成孔径雷达卫星技术领域的专家,在该领域做出了杰出贡献。他深入研究并推动了SAR成像、干涉测量等关键技术的发展与应用。 《合成孔径雷达卫星》一书由魏钟铨等人编写,在合成孔径雷达领域内堪称经典之作。我推荐大家阅读此书。