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低截获概率机载雷达信号处理技术
低截获概率机载雷达信号处理技术

低截获概率机载雷达信号处理技术PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:汪飞,李海林,夏伟杰,周建江著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787030446398
  • 页数:264 页
图书介绍:全书共分八章,介绍了低截获概率机载雷达的发展历程、目标跟踪常用算法、共形阵天线方向图综合原理和低截获概率机载雷达仿真验证软件的设计,分析讨论了评估低截获性能的表征参量、根据先验知识的目标搜索策略、目标跟踪时的雷达自适应采样间隔和驻留时间设计、无源探测器辅助或多机协同的雷达辐射资源管理,以及复杂波形的低截获性能。
《低截获概率机载雷达信号处理技术》目录

第1章 引言 1

1.1研究背景 1

1.2低截获概率雷达 1

1.3低截获概率雷达信号处理 2

1.4本书的内容安排 3

参考文献 4

第2章 低截获概率雷达性能评估 6

2.1截获因子 6

2.2截获概率 9

2.3低截获概率雷达信号 11

2.3.1线性调频类信号 11

2.3.2 Costas频率编码信号 13

2.3.3低截获概率雷达信号性能评估 13

2.4本章小结 18

参考文献 18

第3章 低截获概率雷达数据处理基础 20

3.1目标运动模型 20

3.1.1匀速模型 21

3.1.2匀加速模型 22

3.1.3协调转弯模型 22

3.1.4 Singer模型 23

3.1.5当前统计模型 24

3.2卡尔曼滤波算法 25

3.3扩展卡尔曼滤波算法 27

3.4不敏卡尔曼滤波算法 29

3.5粒子滤波算法 31

3.6容积卡尔曼滤波算法 34

3.7积分卡尔曼滤波算法 36

3.8交互式多模型算法 39

参考文献 55

第4章 共形阵列天线方向图综合 56

4.1共形阵列天线概论 56

4.1.1共形阵列天线技术 56

4.1.2共形阵列天线的方向图综合 58

4.2共形阵列天线方向图综合与分析 60

4.2.1共形阵列天线方向图综合的数学模型 60

4.2.2共形阵列天线参数对方向图的影响 65

4.3共形阵列天线的低副瓣方向图综合 71

4.3.1多目标优化算法 71

4.3.2 MOPSO算法实现低副瓣方向图综合 74

4.3.3改进的MOPSO算法实现低副瓣方向图综合 81

参考文献 87

第5章 低截获概率雷达资源优化设计 90

5.1有先验知识时的搜索能量控制 90

5.1.1算法描述 90

5.1.2仿真结果与分析 92

5.2无先验知识时的能量搜索控制 95

5.2.1算法描述 95

5.2.2仿真结果与分析 96

5.3目标跟踪时的采样间隔分级 100

5.3.1目标协方差矩阵估计 100

5.3.2目标跟踪时的采样间隔分级设计 100

5.3.3仿真结果与分析 101

5.4目标跟踪时的采样间隔自适应设计 105

5.4.1采样间隔资源管理模型 106

5.4.2采样间隔自适应设计 106

5.4.3仿真结果与分析 107

5.5交互式多模型容积卡尔曼滤波 114

5.5.1目标协方差矩阵估计 114

5.5.2仿真结果与分析 115

5.6改进的IMMPDA目标跟踪 123

5.6.1单目标跟踪时的驻留时间自适应设计 125

5.6.2仿真结果与分析 125

5.6.3多目标跟踪时的驻留时间采样间隔联合自适应设计 128

5.6.4仿真结果与分析 130

5.7优化设计中参数对算法的影响 135

5.7.1分辨系数对算法的影响 135

5.7.2速度惯性权重对算法的影响 137

5.7.3认知权重和社会学习权重对算法的影响 139

5.8机载雷达组网目标跟踪 140

5.8.1机载雷达组网系统模型 141

5.8.2机载雷达组网系统跟踪时的低截获优化模型 143

5.8.3仿真结果及分析 147

参考文献 154

第6章 低截获概率雷达辐射功率控制 157

6.1基于目标特征的功率自适应控制 157

6.1.1雷达检测概率与目标距离目标RCS之间的关系 157

6.1.2目标跟踪时功率自适应控制 157

6.1.3仿真结果与分析 158

6.2相控阵雷达功率分级原则的设计 161

6.2.1功率分级原则的确定 161

6.2.2基于MVDR的波束形成 162

6.2.3线阵的功率分级 162

6.2.4面阵的功率分级优化设计 163

6.2.5改进的粒子群多目标优化 165

6.2.6仿真结果与分析 166

6.3宽带发射波束的零陷控制 178

6.3.1宽带发射波束的零陷设计 178

6.3.2仿真结果与分析 180

6.4基于协方差控制的机载无源系统协同跟踪 184

6.4.1交互式多模型协方差控制 184

6.4.2仿真结果与分析 187

6.5基于信息增量和机动特性的机载无源系统协同跟踪 189

6.5.1改进的IMMPF目标跟踪 189

6.5.2信息增量与机动特性控制 191

6.5.3仿真结果与分析 192

6.6基于编队的多传感器协同目标跟踪 200

6.6.1时差法多站无源目标跟踪 200

6.6.2基于编队的多传感器协同目标跟踪 203

6.6.3仿真结果与分析 205

参考文献 209

第7章 雷达信号波形低截获性能分析 211

7.1对称三角线性调频连续波雷达工作原理分析 211

7.2对称三角线性调频连续波的低截获性能分析 215

7.2.1线性调频连续波与脉冲多普勒雷达性能比较 215

7.2.2对称三角线性调频连续波频谱分析 216

7.3基于相关接收机的噪声信号雷达原理 217

7.4噪声调制连续波雷达信号特性分析 219

7.4.1高斯噪声相位调制连续波雷达信号特性 221

7.4.2高斯噪声频率调制连续波雷达信号波形特性 222

7.5噪声调制对称三角线性调频连续波设计与性能分析 223

7.5.1噪声调制对称三角线性调频连续波波形设计 223

7.5.2两类信号的模糊函数图比较分析 224

7.5.3两类信号波形统计平均信噪比 226

7.6 Costas/PSK连续波雷达信号波形设计 226

7.6.1三种完全跳频码FSK序列 227

7.6.2 Costas阵列的构造方法 231

7.6.3 PSK相位编码序列构造 233

7.6.4 Costas/PSK连续波雷达信号波形设计 234

7.6.5 Costas/PSK连续波雷达信号波形模糊函数 235

7.7 Costas/PSK连续波雷达信号特性分析 237

参考文献 241

第8章 低截获概率雷达软件仿真系统 244

8.1概述 244

8.1.1机载雷达低截获概率软件系统组成 244

8.1.2系统仿真流程 246

8.2机载雷达子系统 247

8.2.1子系统的模块化划分 247

8.2.2输入输出接口设计 248

8.3子系统的详细设计 251

8.3.1回波模拟模块 251

8.3.2天线方向图模块 253

8.3.3信号处理模块 255

8.3.4数据处理模块 262

8.3.5子系统软件仿真流程 262

参考文献 264

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