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內容簡介: |
《高速隐身目标雷达探测技术》主要以地基雷达反临近空间高超声速目标为应用背景,首先,分析了临近空间高超声速目标的特性以及目标高速、高机动对RCS衰减、脉冲压缩、相参/非相参积累的影响。然后,讨论了高超声速机动目标雷达聚焦检测技术、曲线轨迹帧间非相参积累检测技术,以及这些技术衍生出来的理论和方法,通过相参-非相参混合积累提高高速机动隐身检测的连续性。接着,讨论了通过滤波跟踪过程中的速度补偿消除距离一多普勒耦合误差的方法,实现高精度跟踪。最后介绍了利用RCS对高超声速飞行器进行分类识别的技术。 《高速隐身目标雷达探测技术》读者主要是雷达工程、探测制导与控制技术、信息与通信工程等专业高年级本科生和研究生,还可以为雷达、兵器、航空/航天类研究所的相关技术人员提供参考。
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目錄:
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第1章 绪论
1.1 引言
1.2 临近空间高超声速飞行器特点
1.3 临近空间高超声速飞行器对雷达检测提出了新的挑战
1.4 国内外研究现状及发展动态分析
1.4.1 高速机动目标长时间相参积累方法研究情况
1.4.2 微弱目标非相参TBD处理研究情况
1.4.3 临近空间高超声速机动目标跟踪研究情况
1.4.4 高速目标尾迹检测研究现状
1.5 本书的主要内容及章节安排
第2章 临近空间高超声速飞行器轨迹特性分析
2.1 临近空间高超声速飞行器弹道特性
2.1.1 钱学森弹道
2.1.2 Sanger弹道
2.1.3 钱学森弹道与Sanger弹道区别
2.1.4 典型弹道建模
2.2 临近空间高超声速飞行器轨迹模拟
2.2.1 基本假设
2.2.2 轨迹生成流程
2.2.3 仿真验证
本章小结
第3章 等离子体鞘套对目标RCS影响分析与模拟
3.1 引言
3.2 高超声速目标再入过程RCS特征分析
3.3 临近空间高超声速目标RCS衰减分析与模拟
3. 3.1 基本原理
3.3.2 临近空间高超声速目标的等离子体衰减模型
3.3.3 临近空间等离子体对目标RCS衰减的仿真分析
3.4 临近空间目标RCS衰减对雷达探测的影响
3.4.1 临近空间目标RCS衰减对雷达探测距离的影响分析
3.4.2 临近空间目标RCS衰减的应对措施分析
3.4.3 RCS衰减对目标检测的影响分析
3.5 临近空间高超声速目标亚密湍流尾迹RCS模拟
3.5.1 临近空间高超声速目标尾迹概述
3.5.2 亚密湍流尾迹RCS模拟的基本原理
3.5.3 仿真分析
本章小结
第4章 高速目标雷达信号处理理论基础
4.1 雷达高速高机动对雷达脉冲压缩的影响分析
4.1.1 脉冲压缩技术原理
4.1.2 线性调频信号脉冲压缩基本原理
4.1.3 目标运动对脉冲压缩的影响
4.1.4 仿真结果
4.1.5 等离子体带来的相位误差引起脉压失配分析
4.2 分数阶傅里叶变换方法
4.2.1 分数阶傅里叶变换简介
4.2.2 离散分数阶傅里叶变换
4.2.3 基于分数阶傅里叶变换的目标检测和参数估计
4.2.4 仿真结果与分析
4.3 基于Radon-Fourier变换的积累方法
4.3.1 Radon-Fourier变换原理
4.3.2 RFT与MTD方法的比较
4.3.3 仿真结果与分析
4.4 基于Keystone变换的积累方法
4.4.1 Keystone变换
4.4.2 Keystone变换的实现
4.4.3 仿真结果与分析
本章小结
第5章 高超声速机动目标雷达聚焦检测技术
5.1 高超声速强机动运动对相参积累的影响分析
5.1.1 高速强机动会带来距离走动和多普勒扩展分析
……
第6章 高速机动目标曲线轨迹帧间积累检测技术
第7章 高速机动微弱目标连续跟踪及误差补偿技术
第8章 高速目标雷达探测跟踪仿真系统
第9章 高超声速飞行器分类识别技术
附录
参考文献
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