王兰美[1]2002年在《雪杂波中目标的极化特性分析》文中研究指明极化特性是电磁波的四大特性之一,通过对目标极化特性特别是最优极化特性的分析,将为雷达目标识别和分类研究提供更全面的方法和工具。本文首先根据国内外学者已有的研究成果,对极化的各种不同的表示方法进行了概括和总结,并且分析了各种表示方法之间的关系。具体计算了有限长涂覆圆柱的散射矩阵,共极化通道和交叉极化通道的接收功率和极化状态的关系并用驻点法分析了共极化通道和交叉极化通道的最优极化。用统计方法计算出了单位体积雪区的平均Mueller散射矩阵,并对后向散射功率进行了分析。运用拉格朗日乘子法求出了收发天线的最佳极化方式以增强信号抑制杂波干扰。由于全极化域扫描对天馈系统及后端数据处理单元提出了非常苛刻的要求,以至很难实时的解决。为了解决这一矛盾引入了极化轨道约束条件,计算了在极化轨道约束下相干情况和非相干情况下共极化通道最大接收功率与极化状态的关系。并推导和计算了在极化轨道约束下共极化通道的最大信杂比。
汪梦奇[2]2015年在《分时极化雷达系统及其实现技术研究》文中指出随着现代技术的发展,传统的低分辨率、单极化雷达无法提供更多、更精确的目标信息,现代高分辨率雷达技术结合目标极化信息提取技术的兴起为未来雷达发展提供了更多的选择。本文介绍了极化相关基础知识;采用数字化的方法实现了分时全极化宽带雷达系统,可实现发射、接收极化任意可变;使用频率步进技术实现了目标径向距离细节特征探测;提出了一种有源与无源相结合的极化校准方法;针对最近出现的简缩极化技术,分析了其实现原理并进行了仿真验证。针对目标极化特征测量的需求,论文采用数字化的方式,在中频阶段对多通道幅相进行补偿,结合多通道顺序旋转变极化天线,在空间中合成各种极化,并且幅相补偿方案实时可控,因此实现了任意极化的瞬时收发和帧间切换。针对提取目标距离细分辨特征的需求,论文采用了频率步进波形实现了目标高分辨一维成像,分析了其原理及抽取拼接算法。论文针对极化测量过程中存在的误差,提出了一种结合有源与无源相结合的校准方式,完成了误差矩阵的测量,经外场验证,校准方法对目标的极化散射矩阵起到了一定的校准作用。分时全极化雷达在测量动目标或者快起伏的目标时会出现散射矩阵元素去相关的现象,而且对于具备跟踪功能的雷达来说,双极化应用雷达仍然广泛,因此论文针对此需求研究了简缩极化技术,该技术通过单极化发射、双极化接收的方式,利用Souyris与Nord重构模型,获取目标的伪全极化散射信息,经过计算机仿真和外场试验,验证了该技术的有效与实用性。
参考文献:
[1]. 雪杂波中目标的极化特性分析[D]. 王兰美. 西安电子科技大学. 2002
[2]. 分时极化雷达系统及其实现技术研究[D]. 汪梦奇. 北京理工大学. 2015
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