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一种星载制造技术

技术编号:39515626 阅读:12 留言:0更新日期:2023-11-25 18:53
本发明专利技术公开了一种星载

【技术实现步骤摘要】
一种星载SAR场景自适应压制干扰方法、系统、存储介质及电子设备


[0001]本专利技术涉及信号处理
,尤其涉及一种星载
SAR
场景自适应压制干扰方法

系统

存储介质及电子设备


技术介绍

[0002]目前,星载合成孔径雷达
(Synthetic Aperture Radar

SAR)
是一种高分辨率成像雷达,具有全天时

全天候和具有一定穿透性的优点

得益于这些优势,星载
SAR
被广泛应用于情报搜集

监控以及制导等众多领域

为了保护重要目标与区域信息,各种针对星载
SAR
的干扰技术也越来越受到重视

鉴于此,展开针对星载
SAR
干扰技术的研究具有重要的价值

[0003]破坏或干扰
SAR
设备成像的技术或方法称为
SAR
干扰

一般来说,从干扰效果的角度,
SAR
干扰技术可分为两种:欺骗干扰和压制干扰

欺骗干扰在
SAR
图像植入虚假场景或虚假目标,增加了识别真实目标的难度

欺骗干扰对调制精度要求较高,实现难度大,并且在针对场景干扰时算法复杂度高

压制干扰通过发射或转发大功率类噪声信号或部分相干干扰信号对真实场景进行覆盖

相对而言,压制干扰的实现相对简单,不需要复杂的调制就可以达到压制目标的预期效果

由于
SAR
成像使用二维滤波,压制干扰通常需要更大的发射功率

[0004]相关压制干扰可以获得
SAR
成像中的二维增益,因此针对
SAR
的压制干扰具有重要的意义

但传统相关压制干扰方法仍存在着局限性,如干扰位置与范围不可控

干扰范围大时所得增益低等缺陷,在浪费功率的同时也难以在场景中实现理想的干扰效果

因此,如何设计并开发出干扰位置

范围与功率可控的压制干扰方法,是现有技术急需解决的技术问题


技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是提供一种星载
SAR
场景自适应压制干扰方法

系统

存储介质及电子设备,能够实现干扰位置

范围与功率可控,进而提高干扰的效果

[0006]本专利技术采用的技术方案为:
[0007]一种星载
SAR
场景自适应压制干扰方法,包括如下步骤:步骤
S101、
预先获取场景先验信息与
SAR
平台信息;
[0008]步骤
S102、
根据预先获取的场景先验信息对保护场景进行分割,得到每个子场景的干扰中心位置与所分配的干扰能量;
[0009]步骤
S103、
根据步骤
S101
获取的场景先验信息与步骤
S102
分割的子场景,预先对干扰机频率响应函数的慢时间无关项进行离线调制,减少干扰机的实时运算量,保证干扰的实时性;
[0010]步骤
S104、
干扰机对照射在保护区域中的
SAR
信号进行实时截获与侦察,获取所需
的参数信息;
[0011]步骤
S105、
对步骤
S104
截获的
SAR
信号进行下变频获得基带
SAR
信号,进行模数转换对基带
SAR
信号进行全脉冲采样获得数字信号,进行
FFT
生成距离频域上的数字信号;
[0012]步骤
S106、
根据步骤
S101
获取的场景先验信息与步骤
104
获取的参数信息对干扰机截获响应函数的慢时间相关项进行实时调制,得到完整的干扰机频率响应函数

[0013]步骤
S107、
将步骤
S105
得到的数字信号与步骤
S106
得到的干扰机频率响应函数进行相乘处理,生成距离频域上的干扰信号;
[0014]步骤
S108、
对步骤
S107
得到的干扰信号进行
IFFT、
数模转换与上变频生成最终干扰信号,干扰机对最终干扰信号进行转发

[0015]步骤
S101
中,所述的场景先验信息包括雷达先验信息

保护场景中点目标阵列的位置信息
P(x,y)
与后向散射信息
σ
(x,y)
,其中
x
为保护场景中任意点目标与干扰机之间的方位向距离,
y
为保护场景中任意点目标与干扰机之间的距离向距离;所述的雷达先验信息包括雷达航迹方向,雷达有效速度
v
,信号波长
λ
,
以及雷达与干扰机之间的最短斜距
R0;先验信息获取是实现该技术的第一步,可从中获取保护区域的相关信息,为场景自适应干扰提供基础

[0016]在步骤
S102
中具体过程如下:根据获得的场景先验信息,对保护场景
P(x,y)
在方位向上进行划分,得到
n
个子场景,第
i
个子场景为
P
i
(x,y)
;获取子场景的干扰中心位置阵列
M
c
(x,y)
,并根据干扰机能量获取每个子场景分配的能量
p
i
(x)。
[0017]所述步骤
S103
中根据先验信息

干扰中心位置阵列
M
c
(x,y)
以及子场景分配的能量
p
i
(x)
离线调制干扰机频率响应函数的慢时间无关项;其中,为了生成指定位置的干扰,延迟干扰机截获信号,生成一个虚假点的斜距来模拟理想点目标的斜距,因此对截获信号调制双程时延,生成指定位置的干扰;干扰机与
SAR
平台之间的瞬时斜距
R
J
(t
a
)
以及理想点目标与
SAR
平台之间的瞬时斜距
R
v
(t
a
)
可以表示为:
[0018][0019][0020]根据对
SAR
传感器到目标点斜距的合理近似,并且对部本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种星载
SAR
场景自适应压制干扰方法,其特征在于;包括如下步骤:步骤
S101、
预先获取场景先验信息与
SAR
平台信息;步骤
S102、
根据预先获取的场景先验信息对保护场景进行分割,得到每个子场景的干扰中心位置与所分配的干扰能量;步骤
S103、
根据步骤
S101
获取的场景先验信息与步骤
S102
分割的子场景,预先对干扰机频率响应函数的慢时间无关项进行离线调制,减少干扰机的实时运算量,保证干扰的实时性;步骤
S104、
干扰机对照射在保护区域中的
SAR
信号进行实时截获与侦察,获取所需的参数信息;步骤
S105、
对步骤
S104
截获的
SAR
信号进行下变频获得基带
SAR
信号,进行模数转换对基带
SAR
信号进行全脉冲采样获得数字信号,进行
FFT
生成距离频域上的数字信号;步骤
S106、
根据步骤
S101
获取的场景先验信息与步骤
104
获取的参数信息对干扰机截获响应函数的慢时间相关项进行实时调制,得到完整的干扰机频率响应函数

步骤
S107、
将步骤
S105
得到的数字信号与步骤
S106
得到的干扰机频率响应函数进行相乘处理,生成距离频域上的干扰信号;步骤
S108、
对步骤
S107
得到的干扰信号进行
IFFT、
数模转换与上变频生成最终干扰信号,干扰机对最终干扰信号进行转发
。2.
根据权利要求1所述的星载
SAR
场景自适应压制干扰技术,其特征在于,步骤
S101
中,所述的场景先验信息包括雷达先验信息

保护场景中点目标阵列的位置信息
P(x

y)
与后向散射信息
σ
(x

y)
,其中
x
为保护场景中任意点目标与干扰机之间的方位向距离,
y
为保护场景中任意点目标与干扰机之间的距离向距离;所述的雷达先验信息包括雷达航迹方向,雷达有效速度
v
,信号波长
λ
,以及雷达与干扰机之间的最短斜距
R0;先验信息获取是实现该技术的第一步,可从中获取保护区域的相关信息,为场景自适应干扰提供基础
。3.
根据权利要求1所述的星载
SAR
场景自适应压制干扰方法,其特征在于,在步骤
S102
中具体过程如下:根据获得的场景先验信息,对保护场景
P(x

y)
在方位向上进行划分,得到
n
个子场景,第
i
个子场景为
P
i
(x

y)
;获取子场景的干扰中心位置阵列
M
c
(x

y)
,并根据干扰机能量获取每个子场景分配的能量
p
i
(x)。4.
根据权利要求1所述的星载
SAR
场景自适应压制干扰方法,其特征在于,所述步骤
S103
中根据先验信息

干扰中心位置阵列
M
c
(x

y)
以及子场景分配的能量
p
i
(x)
离线调制干扰机频率响应函数的慢时间无关项;其中,为了生成指定位置的干扰,延迟干扰机截获信号,生成一个虚假点的斜距来模拟理想点目标的斜距,因此对截获信号调制双程时延,生成指定位置的干扰;干扰机与
SAR
平台之间的瞬时斜距
R
J
(t
a
)
以及理想点目标与
SAR
平台之间的瞬时斜距
R
v
(t
...

【专利技术属性】
技术研发人员:李宁刘振昌毋琳舒高峰闵林
申请(专利权)人:河南大学
类型:发明
国别省市:

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