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基于雷达的舰船目标识别技术具有重要的应用,包括海上交通的管理与监控、舰船运动目标的识别、敌方舰船侦察等,在雷达系统的运行过程中,地面杂波信号、气象杂波信号等干扰信号会降低雷达系统的精度,导致水面舰船目标识别出现误差等问题。微多普勒效应是指激光雷达发生二次散射时,运动目标产生位移时目标的雷达回波频率会发生改变,利用微多普勒效应可以显著提高雷达系统的精度,提高海上舰船目标的识别与分类水平。本文首先介绍了微多普勒效应的原理,然后对水面监控雷达系统进行详细研究,最后开发了基于微多普勒效应的海上运动船舶目标识别与分类系统。 相似文献
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濒海作战环境下的舰载雷达探测技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在复杂的近岸环境下作战是未来海军舰艇必须承担的重要使命之一.濒海作战面临的目标种类繁多,杂波和干扰背景异常严重,对作战舰船的生存构成严重威胁,也对舰载雷达系统在恶劣作战环境中的目标探测能力提出了新的需求.提高舰载雷达探测分辨力,有效增强杂波、干扰抑制和目标识别检测能力,是未来舰载雷达系统技术发展的主要方向. 相似文献
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雷达系统是舰船的信号采集与通信单元,具有非常重要的作用。通常,在军事舰船上配置相控阵雷达进行敌方船只侦察等任务,但是相控雷达存在功率大、耗电量高、电子元件容易老化的缺点,而三坐标雷达具有更精确的信号探测能力和更高的覆盖率,且功耗较小,因此成为业内的研究重点。本文研究的主要内容是船载三坐标雷达的信号处理问题,由于三坐标雷达的工况存在大量的噪声等干扰信号,必须对雷达信号进行降噪、过滤等处理。本文开发了一种基于FPGA的雷达信号处理系统,显著提高了雷达系统的信号处理效率。 相似文献
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研究雷达系统设计总体考虑因素,并分析这些因素对舰船设计的影响.雷达设计考虑因素包括孔径和形状、冷却液工作温度、天线阵面数量以及电源系统结构.这些因素对雷达系统重量、覆盖区、电源需求以及冷却负荷产生显著的影响.雷达对舰船的影响分析内容包括舰船对雷达的配电和冷却等装置及其之间的接口设计等. 相似文献
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雷达系统是舰船上最早装备的一种探测、导航系统,这种系统具有快速、直观、抗干扰能力强等优点,但不具备目标检测功能,船舶自动识别系统AIS的出现填补了雷达系统的识别功能,且识别过程受气象、水文等条件影响较小,具有非常巨大的应用价值。本文研究的主要内容是雷达系统和船舶自动识别系统的信息融合技术,这种信息融合技术可以充分利用两系统的优势,为舰船提供可靠的、质量高的通信数据、导航数据和目标探测数据,具有一定的研究意义和价值。 相似文献
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不论是军用舰船还是民用船舶,雷达系统都是必不可少的组成部分,起到通信、导航、定位等重要功能。由于雷达系统在运行时会产生各种干扰信号,如地面杂波信号、气象杂波信号等,因此,要想提高雷达系统的精度,就必须要对雷达系统的信号进行滤波和降噪处理。经验模态分解技术是一种适用于非线性系统的时域-频域分析技术,有助于雷达信号的降噪、特征信息提取等。本文系统介绍了经验模态分解技术的原理,重点研究了船载监控雷达信号降噪与分析技术。 相似文献