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基于dsp的毫米波主被动复合探测器目标识别系统设计(可复制).pdf

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上传人:mkt365 2013/10/28 文件大小:0 KB

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基于dsp的毫米波主被动复合探测器目标识别系统设计(可复制).pdf

文档介绍

文档介绍:要摘关键词:毫米波复合探测目标识别毫米波主被动复合探测系统将毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测主要技术指标,并确定了目标识别系统的各项参数,设计完成了以芯标识别算法,在酒贤瓿闪巳ú肯低车娜砑7ⅲㄖ鞫饩唷⒛勘晔侗鹉距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测器的性能。因此,毫米波主被动复合探测体制是毫米波探测技术的发展趋势之一。本文介绍了ǘ魏撩撞ㄖ鞅欢春咸讲庀低车墓ぷ髟恚教至颂讲庀低车片为核心的目标识别系统,具体采用虯J;恍酒灾鞅欢夭进行采样,利用谐绦虻拇娲ⅲ⑹迪至讼低车纳系缱跃偌釉亍研究了毫米波主被动回波的特性,设计了毫米波主动测距算法、毫米波辐射计目块。给出了程序开发中的部分代码,比较细致的介绍了实现系统自举加载的发计方法。通过对整个探测系统进行大量的试验,修改完善,整个系统达到了设计要求。南京理工大学硕士学位论文基于暮撩撞ㄖ鞅欢春咸讲馄髂勘晔侗鹣低成杓
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第一章绪论弹药的重要发展方向之一的末敏弹药,如果采用毫米波探铡技术就可以用于陆地火毫米波的特点㈦在相同的相对带宽下,毫米波系统频率高、绝对带宽大,在电子对抗中可迫使敌下的目标时,天线的方向性对反射波失去抑制作用,产生严重的多路径,引起测角和课题背景毫米波技术近年来发展十分迅速,由于毫米波在电磁波中介于微波和红外之间,与微波相比,具有波束窄、波长短的特点,因而毫米波探测器具有较高的空间嵌和距离直媪Γ锨康目垢扇拍芰徒虾玫牡脱鼋翘桨特性,探测器体积小、重量轻、便携;与红外相比,尽管毫米波探测器精度没有红外高,但它受天气和烟尘影响小,而且区分金属目标和环境的能力强。因此毫米波探测技术在许多领域,包括军事领域获得广泛地应用。目前,毫米波探测技术是灵巧弹药的关键技术之一。作为灵巧炮、火箭、迫击炮等攻击战场的纵深装甲队列等运动或静止的目标群,是一种应用极为广泛的高效灵巧弹药。毫米波被动探测不发射信号,目标波形闪烁效应小,可准确地探测目标中心,但无法测速、测距,作用距离较近。毫米波主动探测能够获得丰富的目标多散射结构、速度和距离等信息,但在近区存在较严重的闪烁效应,因此,利用毫米波主动、被动探测技术的互补,开展近程毫米波主被动复合探测技术的研究,具有重要的现实意义和工程应用价值。根据目前毫米波探测技术向智能化方向发展的趋势,自动目标识别技术是智能化的重要核心技术,其中实时信号处理技术是实现智能化的基础。本文以相关的科研项目研究内容为背景,重点开展了毫米波主被动复合探测器的实时信号处理系统的研究。毫米波的电磁波频率范围一般为~,相应波长为:撩撞ɡ达与微波雷达相比,可以提供较高的角分辨率,与红外制导相比,能够穿透灰尘、烟雾和在某些频段上大气衰减小,区别金属目标和周围环境的能力强。毫米波探测与其它体制相比具有以下特点:哂薪细叩姆直媛剩河捎诤撩撞ǖ墓ぷ鞑ǔけ任⒉úǔざ蹋谔煜呖诰断嗤的情况下,可获得较窄的波束宽度。垢扇拍芰η浚涸谙嗤募负纬叽缦拢撩撞ㄏ低车牟ㄊ虼撕撩撞ɡ达信号的空间体积小;抗干扰能力强。方干扰机功率分散,难以达到堵塞和干扰的目的。被动式毫米波系统不发射信号,敌人难侦察到,更难以展开电子对抗。脱鼋翘讲庑阅芎茫涸谝话愕奈⒉ㄏ低持校崩状锾讲庋鼋堑陀谝桓霾ㄊ南京理工大学硕士学位论文基于暮撩撞ㄖ鞅欢春咸讲馄髂勘晔侗鹣低成杓一一
毫米波频率远远高于导弹或炮弹再入时产生的等离子体频率,其传输呈现十分微弱的数字信号处理始终围绕着数字信号处理的理论、实践和应用等几个方面发展和进变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式。数测速的误差。目前,实现低仰角跟踪的简便、有效方法是,通过减小波束的宽度来减少投射对地面的电磁能。所以,毫米波段,波束窄和地物散射小可以减少多路径干扰和地物杂波。写┩傅壤胱犹宓哪芰Γ焊咚倏占浞尚刑宸尚惺保捎诘逵胫芪宄寤要产生气动加热,因而在弹体周围会形成等离子体,会使弹载装置发射的无线电波产生严重的反射和衰减,造成信息中断。试验表明,在流场温度为保喽缘壤胱悠德饰辉时,等离子体频率为許波段以下的电磁波传输产生很大影响。因此,对于弹载无线电装置,只要选择ǘ我陨系墓ぷ髌德剩低呈艿壤胱犹宓挠跋齑蟠蠹跎佟衰减和反射,因此具有穿透等离子体的能力。撩撞ㄌ讲庾爸锰寤⒅柿壳帷⒐男⒂欣谀?榛数字信号处理器【数字信号处理是一门涉及许多学科的重要理论和技术。世纪年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理际跹杆俜⒄梗诠サ亩十多年时间里,数字信号处理己经在通信等领域得到极为广泛的应用。步入世纪以后,社会正在进入数字化时代,钦獬∈只锩暮诵摹步,数字信号处理主要是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、字信号处理的实现是理论和应用之间的桥梁