【摘 要】
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双基地合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种典型的分置运动平台雷达系统,由于其发射机与接收机分别放置于不同平台上,可以实现远发近收,以及前视、后视的成像。相比于单基SAR,具有反侦察、隐蔽性强、强抗干扰能力等特点,在军事、民用探测等领域都拥有十分重要的作用。然而,收发分置也为系统带来了其他难题,时频同步误差就是其中必须要解决的难点。在分置运动平台的构型下,高
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双基地合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种典型的分置运动平台雷达系统,由于其发射机与接收机分别放置于不同平台上,可以实现远发近收,以及前视、后视的成像。相比于单基SAR,具有反侦察、隐蔽性强、强抗干扰能力等特点,在军事、民用探测等领域都拥有十分重要的作用。然而,收发分置也为系统带来了其他难题,时频同步误差就是其中必须要解决的难点。在分置运动平台的构型下,高速运动的收发平台将引起定位误差、运动误差等可能影响时频同步效果的因素。本文基于直达波的时频同步方法,针对分置运动平台构型情况下的时频同步技术开展了如下工作:1、建立了分置运动平台SAR的回波模型与时频同步误差模型,分析了目标的距离徙动、多普勒频率等特性,并研究了时频同步误差对成像的影响,为后续时频同步误差估计和补偿方法奠定了理论基础。2、研究了基于直达波的分置运动平台SAR时频同步方法,分析了直达波同步法对于时间、频率同步误差的估计效果,并定量分析了分置运动平台构型导致的定位误差、运动误差等因素对于直达波同步方法的影响。3、针对分置运动平台构型下定位精度不足会导致直达波同步法估计的误差值存在误差的问题,提出了基于扩展脉间处理数的直达波同步方法,实现了对定位误差造成的同步误差值估计误差的抑制效果。4、以扩展脉间处理数的直达波时频同步方法为基础,提出了通过计算补偿图像信息熵的方法求解最优脉间间隔数,实现了对分置运动平台构型下时频同步误差的最优估计效果。以上工作均通过理论分析和仿真实验验证了其有效性,解决了直达波时频同步方法在分置运动平台构型下定位精度不足会影响同步效果的问题,实现了时频同步误差估计值最优解的搜索效果。
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