传统频率步进(Stepped frequency,SF)测量体制通过一组等间隔的离散点频信号合成大测量带宽。由于采样定理的限制,固定频率间隔数据所对应的时域信号将会呈周期出现,此时场地内的背景、多径干扰都有可能混叠至目标区域内,进而对成像和...传统频率步进(Stepped frequency,SF)测量体制通过一组等间隔的离散点频信号合成大测量带宽。由于采样定理的限制,固定频率间隔数据所对应的时域信号将会呈周期出现,此时场地内的背景、多径干扰都有可能混叠至目标区域内,进而对成像和散射测量造成恶劣影响。围绕频率步进体制快速测量方法进行了探索,提出了一种基于非均匀采样的近场散射测量技术。分析了距离混叠效应对散射测量的影响,根据实际应用需求设计了采样函数的优化原则,通过泊松和公式与驻定相位原理(Principle of stationary phase,POSP)对信号包络进行赋形。针对传统非均匀采样重构方法所造成的散射图像退化问题,提出了一种与非均匀采样策略相适配的加权方法,在有效抑制混叠干扰的同时实现了高分辨率成像,并提升了近远场变换(Near Field to Far Field,NF-FF)的精度。展开更多
文摘传统频率步进(Stepped frequency,SF)测量体制通过一组等间隔的离散点频信号合成大测量带宽。由于采样定理的限制,固定频率间隔数据所对应的时域信号将会呈周期出现,此时场地内的背景、多径干扰都有可能混叠至目标区域内,进而对成像和散射测量造成恶劣影响。围绕频率步进体制快速测量方法进行了探索,提出了一种基于非均匀采样的近场散射测量技术。分析了距离混叠效应对散射测量的影响,根据实际应用需求设计了采样函数的优化原则,通过泊松和公式与驻定相位原理(Principle of stationary phase,POSP)对信号包络进行赋形。针对传统非均匀采样重构方法所造成的散射图像退化问题,提出了一种与非均匀采样策略相适配的加权方法,在有效抑制混叠干扰的同时实现了高分辨率成像,并提升了近远场变换(Near Field to Far Field,NF-FF)的精度。
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