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空时自适应处理原理(第3版)


作者:
南京电子技术研究所 译
定价:
66.00元
ISBN:
978-7-04-026211-7
版面字数:
750.000千字
开本:
16开
全书页数:
557页
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2009-04-15
读者对象:
高等教育
一级分类:
电气/电子信息/自动化类
二级分类:
电子信息/通信专业课
三级分类:
微波/天线

本书详细介绍了空-时自适应处理的基本原理,重点介绍了机载或天基相控阵雷达中的杂波抑制问题,特别涵盖了对地观测、警戒、侦察领域中机载或天基MTI雷 达对慢动目标的检测原理,尤其是其中的杂波抑制技术。主要内容包括信号处理、杂波模型、阵列处理、带宽影响、非线性天线阵列、反干扰技术、自适应单脉冲处 理、双基雷达配置结构、SAR和ISAR以及声呐等。

在本书第1、2版成功发行的基础上,第3版做了大量更新,以反映该领域的技术发展。新增 加了1章介绍雷达距离方程,它对雷达系统设计人员特别重要。本书最后是经过更新的750多篇关于sTAP和相关主题的参考文献,这些文献代表了空一时自适 应处理在世界范围内达到的最新技术发展水平。

本书适用于军用及民用机载或天基雷达领域的电子与宇航工程师、大学教师、研究生、科研人员、雷达系统工程师、项目经理以及机载或天基雷达的潜在用户。

  • 前辅文
  • 第1章 绪论
    • 1.1 引言
      • 1.1.1 MTI雷达基础
      • 1.1.2 一维杂波对消
      • 1.1.3 机载和星载雷达问题
      • 1.1.4 平台运动的影响
      • 1.1.5 相控阵雷达的一些注解
      • 1.1.6 系统和实验
      • 1.1.7 模型正确性
      • 1.1.8 历史回顾
    • 1.2 雷达信号处理工具
      • 1.2.1 最优处理器
      • 1.2.2 正交投影
      • 1.2.3 线性子空间变换
      • 1.2.4 用数字滤波器抑制杂波
      • 1.2.5 范例
      • 1.2.6 角度或频域处理
    • 1.3 谱估计
      • 1.3.1 信号匹配,SM
      • 1.3.2 最小方差估值器,MVE
      • 1.3.3 最大熵方法,MEM
      • 1.3.4 正交投影,MUSIC
      • 1.3.5 谱估值器比较
    • 1.4 小结
  • 第2章 信号和干扰模型
    • 2.1 发射和接收过程
    • 2.2 多普勒效应
    • 2.3 空-时信号
      • 2.3.1 空间维:阵列几何
      • 2.3.2 时间维:脉冲串
    • 2.4 干扰
      • 2.4.1 地杂波
      • 2.4.2 运动杂波
      • 2.4.3 人为干扰
      • 2.4.4 噪声
    • 2.5 去相关效应
      • 2.5.1 时间去相关
      • 2.5.2 空间去相关:系统带宽影响
      • 2.5.3 距离门内多普勒扩散
      • 2.5.4 系统多普勒扩散
      • 2.5.5 全相关模型
    • 2.6 标准参数组
      • 2.6.1 多重时间折叠杂波
      • 2.6.2 关于图像质量的说明
    • 2.7 小结
  • 第3章 机载杂波性质
    • 3.1 空间-多普勒特性
      • 3.1.1 等值多普勒频移
      • 3.1.2 多普勒方位杂波轨迹
    • 3.2 空-时协方差矩阵
      • 3.2.1 分量
      • 3.2.2 偏置相位中心天线(DPCA)原理
      • 3.2.3 特征谱
    • 3.3 功率谱
      • 3.3.1 傅里叶谱
      • 3.3.2 高分辨力谱
    • 3.4 雷达参数对干扰谱的影响
      • 3.4.1 阵列指向
      • 3.4.2 时间和空间采样
      • 3.4.3 去相关影响
      • 3.4.4 杂波和干扰机谱
    • 3.5 自适应空-时杂波抑制的问题
      • 3.5.1 原理说明
      • 3.5.2 一些结论
    • 3.6 小结
  • 第4章 全自适应空-时处理器
    • 4.1 引言
    • 4.2 概述
      • 4.2.1 最优自适应处理器(OAP)
      • 4.2.2 正交投影处理器(OPP)
    • 4.3 最优处理与运动补偿
      • 4.3.1 RF运动补偿原理
      • 4.3.2 修正方向图
      • 4.3.3 和最优处理器的相互联系
    • 4.4 雷达参数的影响
      • 4.4.1 发射波束宽度
      • 4.4.2 阵列与样本长度
      • 4.4.3 采样影响
      • 4.4.4 CNR的影响
      • 4.4.5 带宽影响
      • 4.4.6 运动杂波
    • 4.5 距离多普勒IF矩阵
    • 4.6 小结
  • 第5章 空-时子空间技术
    • 5.1 空-时子空间变换的原理
    • 5.2 辅助特征矢量处理器(AEP)
      • 5.2.1 与最优自适应处理器(OAP)的比较
      • 5.2.2 减少通道数
      • 5.2.3 带宽影响
    • 5.3 辅助通道处理器(ACP)
      • 5.3.1 与最优处理器的比较
      • 5.3.2 减少通道数
      • 5.3.3 带宽影响
    • 5.4 其他空-时变换
      • 5.4.1 单个辅助单元和回波采样变换
      • 5.4.2 空-时采样子群
      • 5.4.3 空-时阻塞矩阵
      • 5.4.4 JDL-GLR
    • 5.5 实现问题
      • 5.5.1 一般特性
      • 5.5.2 辅助特征矢量处理器
      • 5.5.3 辅助通道处理器
    • 5.6 小结
  • 第6章 线形阵列的空间变换
    • 6.1 子阵列
      • 6.1.1 交叠均匀子阵列(OUS)
      • 6.1.2 子阵列偏置的影响
      • 6.1.3 非均匀子阵列
    • 6.2 辅助传感器技术
      • 6.2.1 对称辅助传感器结构(SAS)
      • 6.2.2 带宽影响
      • 6.2.3 非对称辅助传感器结构
      • 6.2.4 最优平面天线
    • 6.3 其他技术
      • 6.3.1 空间阻塞矩阵变换
      • 6.3.2 和差通道处理
      • 6.3.3 CPCT处理技术
    • 6.4 小结
  • 第7章 自适应空-时数字滤波器
    • 7.1 最小二乘FIR滤波器
      • 7.1.1 空-时最小二乘FIR滤波器原理
      • 7.1.2 全天线阵列
      • 7.1.3 空间变换和FIR滤波
    • 7.2 雷达参数的影响
      • 7.2.1 样本大小
      • 7.2.2 去相关影响
      • 7.2.3 杂波凹口深度
      • 7.2.4 滤波器系数的计算
    • 7.3 其他滤波器技术
      • 7.3.1 空间和时间维的FIR滤波器
      • 7.3.2 投影技术
      • 7.3.3 空-时IIR滤波器
      • 7.3.4 自适应DPCA(ADPCA)
    • 7.4 小结
  • 第8章 和天线相关的问题
    • 8.1 引言
    • 8.2 非线形阵列配置
      • 8.2.1 圆形平面阵列
      • 8.2.2 随机间距阵列
      • 8.2.3 共形阵列
    • 8.3 全向覆盖的阵列方案
      • 8.3.1 4个线阵
      • 8.3.2 圆环形阵列
      • 8.3.3 水平面阵
    • 8.4 STAP和常规MTI处理
      • 8.4.1 引言
      • 8.4.2 线阵
      • 8.4.3 圆面阵
      • 8.4.4 体形阵列
    • 8.5 其他和天线相关的问题
      • 8.5.1 星载雷达用稀疏阵
      • 8.5.2 极化-空-时处理
      • 8.5.3 雷达天线罩的影响
      • 8.5.4 交替发射的方法
    • 8.6 小结
  • 第9章 空-频处理
    • 9.1 引言
    • 9.2 辅助空-时通道处理器(ACP)
    • 9.3 对称辅助传感器/回波处理器
      • 9.3.1 计算谱协方差矩阵的逆
    • 9.4 频域FIR滤波器(FDFF)
    • 9.5 依赖于频率的空间处理(FDSP)
      • 9.5.1 空间阻塞矩阵
    • 9.6 处理器之间的比较
    • 9.7 角-多普勒子群
      • 9.7.1 概述
      • 9.7.2 角-多普勒子群结构和其他技术的比较
      • 9.7.3 其他后多普勒技术
    • 9.8 小结
  • 第10章 雷达模糊
    • 10.1 距离模糊
      • 10.1.1 多倍往返时间杂波,线阵
      • 10.1.2 多倍时间折叠杂波,圆平面阵列
    • 10.2 多普勒模糊
      • 10.2.1 预备知识
      • 10.2.2 杂波和目标模型
      • 10.2.3 伪随机参差
      • 10.2.4 二次参差
      • 10.2.5 平台加速度的影响
      • 10.2.6 空-时FIR滤波器处理
    • 10.3 小结
  • 第11章 干扰环境下的空-时自适应处理
    • 11.1 引言
    • 11.2 同时干扰和杂波对消
      • 11.2.1 最优自适应处理(OAP)
      • 11.2.2 相干重发干扰机
      • 11.2.3 空-时辅助通道处理器
      • 11.2.4 空间辅助通道处理器
    • 11.3 带子阵处理的圆形阵
      • 11.3.1 自适应空-时处理与时域杂波滤波处理的对比
      • 11.3.2 多干扰场景中的二维阵列
    • 11.4 分离的干扰机和杂波对消
      • 11.4.1 最优干扰对消和辅助通道杂波滤波器
      • 11.4.2 干扰和杂波辅助通道滤波器的级联
    • 11.5 距离多普勒IF矩阵中的干扰
    • 11.6 地形散射干扰
      • 11.6.1 发射波形
      • 11.6.2 自适应多途对消
    • 11.7 小结
  • 第12章 双基地雷达的空-时处理
    • 12.1 双基地雷达对STAP处理的影响
      • 12.1.1 双基地杂波多普勒的讨论
      • 12.1.2 数值例子
    • 12.2 现实的双基地几何(前后纵向结构)
      • 12.2.1 飞行路径排成一直线的两架飞机
      • 12.2.2 以平行路径飞行的两架飞机(水平错开航迹)
      • 12.2.3 两架飞机发射机高于接收机(垂直错开航迹)
      • 12.2.4 关于距离依从性的说明
    • 12.3 双基地STAP雷达的模糊度
      • 12.3.1 距离模糊
      • 12.3.2 距离和多普勒模糊
    • 12.4 双基地星载GMTI雷达中稀疏阵的使用
      • 12.4.1 引言
      • 12.4.2 双基地结构中的DPCA
      • 12.4.3 一些数字例子
      • 12.4.4 与满阵比较
    • 12.5 小结
  • 第13章 SAR和ISAR中的相关问题
    • 13.1 多通道ISAR的杂波抑制
      • 13.1.1 模型
      • 13.1.2 空-时FIR滤波
      • 13.1.3 杂波对消对ISAR分辨力的影响
    • 13.2 多通道雷达/SAR干扰置零
      • 13.2.1 模型
      • 13.2.2 模型比较
      • 13.2.3 干扰和噪声的MV谱
      • 13.2.4 空-快时FIR滤波方法
      • 13.2.5 宽带干扰对消对SAR分辨力的影响
    • 13.3 小结
  • 第14章 目标参数估计
    • 14.1 空-时ML估值的CRB
      • 14.1.1 原理
      • 14.1.2 Cramér-Rao界限
      • 14.1.3 Cramér-Rao界限的一些特性
    • 14.2 雷达参数对CRB的影响
      • 14.2.1 环境影响
      • 14.2.2 系统参数的影响
    • 14.3 降阶的变换处理器
      • 14.3.1 常规处理
      • 14.3.2 空-时变换
      • 14.3.3 空间变换
      • 14.3.4 辅助传感器/回波处理(ASEP)
    • 14.4 空-时单脉冲处理
      • 14.4.1 Nickel方法
      • 14.4.2 数字例子
      • 14.4.3 单脉冲雷达地面目标跟踪
    • 14.5 小结
  • 第15章 雷达方程的影响
    • 15.1 基本原理
      • 15.1.1 从理论性的雷达概念至实际操作
      • 15.1.2 雷达方程
      • 15.1.3 SNIR与检测概率
      • 15.1.4 SNIR映射为检测概率
    • 15.2 数例
      • 15.2.1 子阵级的最优空-时处理
      • 15.2.2 次优空-时处理器
      • 15.2.3 一维处理
    • 15.3 小结
  • 第16章 机载MTI雷达的特殊问题
    • 16.1 天线阵列误差
      • 16.1.1 传感器位置允差
      • 16.1.2 阵列通道误差
      • 16.1.3 通道均衡
    • 16.2 杂波多普勒对距离的依从关系
      • 16.2.1 对自适应和滤波的影响
      • 16.2.2 多普勒补偿
    • 16.3 实现方面的问题
      • 16.3.1 计算复杂度方面各种技术的比较
      • 16.3.2 前/后多普勒结构的比较
      • 16.3.3 短时数据处理的效果
      • 16.3.4 含信号的自适应
      • 16.3.5 杂波背景的均匀性
      • 16.3.6 非自适应空-时滤波
      • 16.3.7 更多的限制
    • 16.4 自适应算法
      • 16.4.1 最优处理器的逼近
      • 16.4.2 QR分解
      • 16.4.3 正交投影算法
    • 16.5 其他可能的处理器方案
      • 16.5.1 最小二乘预测变换
      • 16.5.2 直接数据域(D3)方法
      • 16.5.3 跳频
    • 16.6 小结
  • 附录 声呐应用
    • A.1 引言
    • A.2 模态环境下的信号处理
      • A.2.1 信号模型
      • A.2.2 推广到空-时匹配场处理
    • A.3 主动声呐应用:回响抑制
    • A.4 目标位置和速度估计
      • A.4.1 海面起伏的影响
      • A.4.2 应用:多基地CW监视系统
    • A.5 小结
  • 参考文献
  • 术语表
  • 索引

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