sea clutter是什么意思,sea clutter的意思翻译、用法、同义词、例句
常用词典
海面回波;[雷达] 海面干扰
例句
It can efficiently suppresses sea clutter jamming too.
它对抑制海杂波干扰也有明显的效果。
Fuze is greatly jammed by sea clutter and is likely to be exploded ahead.
海面对引信的干扰很大,易造成引信弹道早炸。
Sea clutter is an important factor influencing the operation performance of shore-based radar.
海杂波是影响海岸雷达工作性能的一个重要因素。
The model for describing amplitude characteristics of sea clutter is given by a K-distribution model.
本文海杂波的幅度分布特性采用K分布模型。
This paper discusses the detection problem of the weak signal submerged in the background of sea clutter.
讨论了海杂波背景下的弱信号检测问题。
专业解析
海杂波(Sea Clutter) 是指雷达发射的电磁波在照射海面时,由海浪、波浪、泡沫等粗糙海面结构反射回雷达接收机的杂乱回波信号。它是海面雷达(如舰载雷达、海岸监视雷达或星载合成孔径雷达)观测中的主要干扰源,会掩盖或干扰对真实目标(如船只、冰山、漂浮物)的有效探测与识别。
其形成机制主要基于以下物理过程:
- 布拉格散射(Bragg Scattering):当海面存在与雷达波长(通常为数厘米至数十厘米)相当的周期性小尺度波纹(毛细波或重力毛细波)时,会引发共振散射。这些波纹由海面风场生成,其回波在雷达多普勒频谱上呈现明显的尖峰,是海杂波的主要成分之一。
- 镜面反射(Specular Reflection):平静海面或大倾角入射时,海面可能像镜面一样反射雷达波,形成强回波点(如波峰)。
- 非布拉格散射:包括波浪破碎产生的白冠、泡沫、飞溅水滴等瞬态强散射体,以及大尺度波浪结构(如波峰、波谷)引起的倾斜调制效应,这些散射机制能量较强且具有非高斯统计特性。
海杂波的主要特征包括:
- 空间非均匀性:强度随海况(风速、风向、浪高)、雷达参数(频率、极化、入射角)剧烈变化。
- 时间非平稳性:受海浪运动调制,具有时变特性,在时域和多普勒域呈现复杂分布。
- 统计特性复杂:常表现为非高斯、非平稳特性(如韦布尔、K分布),且具有长相关时间和空间相关性,增加目标检测难度。
在雷达信号处理中,抑制海杂波是提升目标检测性能的关键,常用技术包括:
- 多普勒滤波(MTI/MTD):利用目标与海杂波在多普勒频率上的差异进行滤波。
- 极化鉴别:利用HH、VV、HV等不同极化通道下杂波与目标散射特性的差异。
- 时-频分析及自适应滤波:针对非平稳特性设计。
- 基于统计模型的恒虚警率(CFAR)检测:如采用K分布CFAR适应杂波统计特性。
参考资料:
- IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing: 海杂波建模与电磁散射机制综述
- NASA Ocean Remote Sensing Tutorial: 海洋表面雷达散射原理
- Cambridge University Press - Radar Sea Clutter: Modelling and Target Detection: 海杂波统计特性与检测技术
网络扩展资料
Sea Clutter(海面杂波)是雷达技术领域的专业术语,指雷达系统在探测海面目标时,由海浪、风等自然因素引起的背景噪声干扰。以下是详细解析:
一、定义与发音
- 发音:/siː ˈklʌtər/(英文发音为"sea"+"clutter")
- 中文释义:直译为“海面杂波”,又称海面干扰或海面散射干扰,属于雷达回波中的非目标信号。
二、技术背景
在雷达监测中,电磁波照射到海面后,海浪、泡沫、漂浮物等会反射回波,形成与目标信号混杂的干扰噪声()。这种干扰会降低雷达对船只、飞行器等真实目标的识别能力。
三、形成原因
- 自然因素:海浪起伏、风力作用、海水盐度差异等导致电磁波散射()。
- 技术特性:属于“杂波(clutter)”的一种,即雷达系统中不需要的背景回波()。
四、影响与挑战
- 目标检测困难:杂波可能掩盖真实目标,尤其在恶劣海况下()。
- 信号处理复杂度高:需通过算法区分杂波与有效信号,如使用K分布模型或Weibull分布模型描述杂波统计特性()。
五、应用与抑制技术
- 抑制方法:包括自适应滤波、多普勒频移分析、极化处理等()。
- 研究领域:广泛应用于航海雷达、军事监测、气象观测等需高精度海面探测的场景。
若需了解具体模型(如K分布)或技术细节,可参考雷达信号处理相关文献或专业资料。
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