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现代相控阵雷达阵列处理技术

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出版日期:2017年10月1日页数:254页,定价:79元
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1章 绪论第2章 阵列处理的基本模型与结构2.1 阵列设计2.2 子阵的设计方法2.3 加权方案2.4 处理结构与模型第3章 静态方向图的子阵级旁瓣抑制方法3.1 引言3.2 抑制差波束旁瓣的子阵级加权:解析方法3.2.1 权值近似3.2.2 方向图近似3.2.3 仿真结果3.3 抑制差波束旁瓣的子阵级加权:遗传优化3.4 基于一种模拟加权的和差波束旁瓣的同时抑制方法:线阵3.4.1 模拟加权3.4.2 数字加权3.4.3 仿真分析3.5 基于一种模拟加权的和差波束旁瓣的同时抑制方法:平面阵3.6 基于凸规划的差波束形成及旁瓣约束3.7 本章小结第4章 子阵级波束扫描的旁瓣抑制方法4.1 引言4.2 子阵级波束扫描的方向图及加权网络4.3 理想子阵方向图方法4.3.1 矩形投影区域方法4.3.2 圆形投影区域方法4.3.3 仿真结果4.4 高斯子阵方向图方法4.5 简化的理想子阵方向图方法4.6 简化的高斯子阵方向图方法4.7 本章小结第5章 ABF及自适应干扰抑制5.1 引言5.2 ABF的结构5.3 SMI及其局限性5.4 鲁棒的ABF5.4.1 对角加载方法5.4.2 子空间投影法5.4.3 干扰子空间维数的确定5.4.4 CAPS5.5 静态方向图控制方法5.5.1 归一化方法5.5.2 MOD5.5.3 SSP5.5.4 方向图控制与SMI的结合方法5.6 两级子阵级加权5.7 SLC5.8 GSLC5.9 不同ABF结构的性能5.10 栅零问题5.11 算法的应用5.12 ABF的系统设计问题5.13 时间采样5.14 处理机结构5.15 本章小结第6章 宽带BF及宽带干扰抑制6.1 引言6.2 时延子阵6.2.1 时延子阵结构6.2.2 子阵数的选取6.3 时延子阵BF6.3.1 宽带信号模型6.3.2 宽带方向图6.4 时延子阵ABF6.5 ABF扩展到宽带干扰……第7章 子阵设计与栅瓣抑制第8章 阵列/通道误差的影响及均衡第9章 慢时STAP第10章 自适应检测第11章 自适应单脉冲第12章 超分辨第13章 宽带超分辨第14章 相控阵雷达的最优子阵划分第15章 子阵级MIMO-PAR的阵列处理第16章 结论与展望雷达阵列信号处理已经历了50年的发展历程,至今仍是一个引人人胜及有巨大潜力的研究领域。迅速发展中的先进雷达处理技术大多与阵列处理密切相关,包括空时自适应处理、MIMO雷达、多通道SAR/ISAR、自适应检测、空(时)域EC-CM、超分辨等。目前雷达阵列处理领域仍然存在相当多的理论、技术、应用与工程问题有待研究解决。相控阵雷达是现代雷达的主要发展方向之一,其性能的提高在很大程度上依赖于阵列处理技术。相控阵雷达的固有天线结构特别适合于构成多通道系统,从而可应用各种先进的阵列信号处理技术,充分发挥系统的性能优势及潜力。相控阵雷达阵列处理是相控阵雷达、阵列信号处理及天线技术相结合的综合性理论技术体系。阵列处理技术应用于相控阵雷达时有很多特殊的要求,需要进行专门的修正。对相控阵雷达特别是多功能相控阵雷达,在现有技术条件下,由于硬件成本和系统复杂度的原因,需采用子阵结构。子阵化模式是相控阵雷达阵列处理的主要实现方式,是区别于常规雷达阵列处理的一个显著特征。此外,相控阵雷达的接收阵列信号处理技术可推广到MIMO雷达及MIMO-相控阵雷达中。给我们“雷达通信电子战”微信公众号后台发送“180215”查看今日参与活动的方法。更多相控阵相关知识可以点击“阅读原文”。
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1 个评论

xinchuzu  士官⑤  发表于 2018-3-12 22:02:36  | 显示全部楼层
了不起!
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