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脉冲雷达跟踪测量数据处理技术
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  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:胡绍林,许爱华,郭小红著
  • 出 版 社:北京市:国防工业出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:7118052418
  • 页数:190 页
图书介绍:本书以航天测控工程为背景,以脉冲雷达跟踪运载火箭主动段飞行为对象,在系统分析的基础上,采用系统过程理论与方法,建立了一套完整、实用的脉冲雷达跟踪测量与数据处理的方法、算法和对策。
《脉冲雷达跟踪测量数据处理技术》目录

第1章 概论 1

1.1 脉冲雷达在航天测控网中的作用 1

1.2 脉冲雷达跟踪测量与数据处理的研究内容 2

1.3 本书的体系结构和特色 4

第2章 脉冲雷达的跟踪测量与数据获取 6

2.1 雷达测量原理与实现技术 6

2.1.1 脉冲雷达的测距技术 6

2.1.2 测角原理与实现技术 11

2.1.3 测速原理与实现技术 12

2.2 脉冲雷达的数据获取与格式转换 14

2.2.1 几种典型脉冲雷达的测量数据记录格式 14

2.2.2 脉冲雷达测量数据的量纲复原 17

2.3 雷达数据预处理接口子系统设计与实现 18

第3章 雷测数据的误差源分析与数学建模 20

3.1 误差分类与误差处理的典型方法 20

3.2 雷测数据的误差源 22

3.2.1 测距误差 22

3.2.2 测角误差 24

3.2.3 测速误差 26

3.3 雷测数据系统误差的数学建模 27

3.3.1 设备系统误差的数学模型 28

3.3.2 过程误差的数学模型 28

3.4 随机误差的数学建模 29

3.5 过失误差与野值点数据的数学建模 30

3.5.1 野值点的定义与成因分析 31

3.5.2 野值点的分类 32

3.5.3 野值点的模型描述 32

3.6 雷测数据设备系统误差修正的应用 34

第4章 雷达跟踪过程的误差修正 36

4.1 电波折射误差的分层实测修正 36

4.1.1 折射误差基本模型 36

4.1.2 折射误差修正的球形分层假定与计算方法 37

4.1.3 应用实例 38

4.2 电波折射误差的经验—分层修正 40

4.2.1 电波折射指数经验公式修正 40

4.2.2 仰角数据折射经验—分层修正 41

4.2.3 测距数据折射经验—分层修正 42

4.2.4 经验—分层修正方法的仿真 42

4.3 雷达测量数据时间误差的修正 46

4.4 跟踪部位修正算法 47

第5章 雷测数据随机误差的滑动平滑技术 49

5.1 数据平滑技术概论 49

5.2 滑动多项式平滑与稳健平滑 50

5.3 线性最优正交多项式滑动平滑 52

5.4 双重中值容错平滑算法 53

5.4.1 平滑算法的设计 54

5.4.2 无异常数据情况下平滑效果的仿真分析 55

5.4.3 含异常数据情况下平滑算法的容错能力分析 57

第6章 雷测数据野值点的检测与修复 60

6.1 野值点差分检测法 60

6.2 野值点拟合外推检测法 62

6.3 野值点的管道检测法 63

6.4 无需建模的容错平滑器检测法 64

6.4.1 容错平滑器检测算法 64

6.4.2 野值点修复算法 65

6.4.3 应用实例 66

6.5 雷测数据误差分析与处理子系统设计与实现 67

第7章 航天器弹道与轨道动力学建模 69

7.1 航天器外测弹道与轨道 69

7.1.1 弹道参数的含义 70

7.1.2 轨道参数的含义 71

7.2 二体问题与Kepler方程 73

7.3 运载火箭弹道动力学建模 76

7.3.1 起飞段力学模型 76

7.3.2 引导飞行段力学模型 77

7.3.3 滑行段力学模型 78

7.3.4 运载火箭主动段状态演化方程 78

7.4 航天器轨道动力学建模 80

7.4.1 航天器质心运动的受力分析 80

7.4.2 航天器质心运动的状态演化方程 83

7.5 航天器主动段弹道仿真 87

第8章 弹道与轨道的单站确定技术 90

8.1 常用坐标系及转换关系 90

8.1.1 参考椭球与大地测量成果 90

8.1.2 大地测量与天文测量中几个基本概念 91

8.1.3 常用坐标系的定义 91

8.1.4 常用坐标系之间的转换 93

8.2 数值微分与数值积分 96

8.2.1 数值微分技术 96

8.2.2 数值积分技术 100

8.3 单台雷达测量数据弹道确定算法 101

8.3.1 定位算法 101

8.3.2 速度分量算法 102

8.3.3 其他弹道参数的求解算法 103

8.3.4 弹道精度分析 104

8.4 单台雷达测量数据轨道确定算法 107

8.4.1 单点(r0,?0)定初轨算法 107

8.4.2 两点测量数据定初轨算法 110

8.5 单站确定技术在航天工程中应用 117

第9章 多台雷达联测数据融合处理技术及应用 120

9.1 线性模型最小二乘统计推断 120

9.2 多台雷达联测LS确定弹道的处理逻辑和算法 122

9.2.1 处理逻辑 122

9.2.2 目标位置的初值预解 122

9.2.3 多站数据融合处理算法 123

9.2.4 多站数据融合的弹道精度 125

9.3 多台雷达测距与距离变化率数据弹/轨道确定算法 127

9.3.1 3R定位算法 127

9.3.2 3?求解目标速度分量 132

9.4 应用效果情况分析 135

第10章 脉冲雷达多站联测EMBET技术及其应用 140

10.1 多站联测定位模型及其线性化技术 140

10.2 多站联测定位自校准模型的LS估计 143

10.3 多站联测定位自校准模型的递推LS估计 146

10.3.1 定理1的证明过程 147

10.3.2 递推算法的特点分析 156

10.4 基于ARMA模型的改进型EMBET算法 157

10.4.1 模型参数的两段RELS估计 158

10.4.2 噪声特性的自适应估计 160

10.5 基于样条逼近的改进型EMBET算法 161

10.6 仿真计算与结果分析 163

第11章 脉冲雷达与其他信息的融合处理 167

11.1 数据比对分析与残差分析方法 167

11.1.1 常用的数据比对算法 167

11.1.2 比对残差的统计分析 173

11.1.3 应用实例分析 176

11.2 雷测数据与其他外测数据的融合处理 178

11.2.1 外弹道参数的B样条函数模型 178

11.2.2 真实参数的线性化模型 179

11.2.3 多测量设备联合模型 180

11.2.4 非线性融合方法 181

11.3 雷测与遥测数据的融合处理技术 182

11.3.1 制导工具系统误差模型 182

11.3.2 遥测系统误差样条函数模型 184

11.3.3 外测系统误差样条函数模型 186

参考文献 189

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