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1、本文系統(tǒng)地研究了3mm 波段主被動(dòng)復(fù)合探測(cè)器中的目標(biāo)識(shí)別、電磁兼容性以及信號(hào)處理電路的設(shè)計(jì)。 毫米波探測(cè)系統(tǒng)用于靈巧彈藥中的目標(biāo)尋的是一個(gè)十分重要的研究領(lǐng)域。目前,反裝甲目標(biāo)的精確制導(dǎo)和末敏彈常采用毫米波探測(cè)器,而且通常是多模體制,如主動(dòng)雷達(dá)和被動(dòng)輻射計(jì)。毫米波探測(cè)器在遠(yuǎn)距離由雷達(dá)進(jìn)行目標(biāo)的搜索、識(shí)別和跟蹤,當(dāng)接近目標(biāo)時(shí),由于主動(dòng)式雷達(dá)存在目標(biāo)閃爍效應(yīng)使得測(cè)角誤差相當(dāng)嚴(yán)重,甚至丟失目標(biāo);而被動(dòng)體制的輻射計(jì)卻能較好地克服這一缺點(diǎn),
2、重要的是毫米波輻射計(jì)不發(fā)射電磁波,具有很高的隱蔽性和很好的抗干擾性能,同等情況下比雷達(dá)體積小、消耗的能量少。主被動(dòng)復(fù)合探測(cè)器將雷達(dá)和輻射計(jì)結(jié)合,取長補(bǔ)短,大大改善了探測(cè)性能,是毫米波近程探測(cè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。 毫米波主被動(dòng)復(fù)合體制目前主要有先主動(dòng)后被動(dòng)同頻體制、主被動(dòng)輪流時(shí)分同頻體制和主被動(dòng)異頻體制。本文研究的是主被動(dòng)輪流時(shí)分工作的 3mm 波段探測(cè)器,它有效地克服了先主動(dòng)后被動(dòng)復(fù)合體制信息量少,目標(biāo)識(shí)別率低的不足;同時(shí)和異頻體制
3、相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕的優(yōu)點(diǎn)。 在主動(dòng)雷達(dá)目標(biāo)識(shí)別中,研究了一種基于Gabor原子變換和支持向量機(jī)(SVM)的雷達(dá)目標(biāo)識(shí)別方法。該方法充分利用了Gabor原子變換在信號(hào)表示方面的有效性以及SVM 在分類方面的優(yōu)越性。在被動(dòng)輻射計(jì)目標(biāo)識(shí)別中,基于灰系統(tǒng)理論,將灰關(guān)聯(lián)分析用于目標(biāo)分類識(shí)別。以上兩種目標(biāo)識(shí)別方法都很好的解決了目標(biāo)特征模糊和系統(tǒng)工作實(shí)時(shí)性的要求。在此基礎(chǔ)上,利用D-S證據(jù)理論方法將主被動(dòng)通道目標(biāo)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行決
4、策層融合,從而較大地提高了探測(cè)器的目標(biāo)識(shí)別能力。 在保證主被動(dòng)信號(hào)盡量不失真的前提下,設(shè)計(jì)了主被動(dòng)通道共用的中頻放大器,使系統(tǒng)體積更小,成本更低。同時(shí)本文還獨(dú)立完成了一種 W 波段雪崩管窄脈沖調(diào)制器的研制。對(duì)于被動(dòng)通道在工作中受到脈沖調(diào)制信號(hào)的串?dāng)_問題,研究了一種可以硬件實(shí)現(xiàn)的移步預(yù)測(cè)濾波快速算法,解決了自適應(yīng)濾波中對(duì)信號(hào)要求嚴(yán)格以及運(yùn)行時(shí)間長的不足。最后采用DSP芯片設(shè)計(jì)了雷達(dá)測(cè)距,目標(biāo)識(shí)別和信息融合的部分軟、硬件實(shí)現(xiàn)方案,并
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