多通道SAR能够实现运动目标的检测,被广泛应用于军事侦查和战场监视。而先进的欺骗干扰技术给动目标检测带来严重影响,在径向速度未知的情况下,传统的分置相位中心(DPCA)方法难以实现欺骗动目标的检测。针对这一问题,本文提出一种基于角-速度流形的正交补投影方法。在采用DPCA方法对消真实静止目标的基础上,构建基于角度和速度的流形子空间,利用正交补投影的方法抑制真实动目标,实现欺骗动目标检测和干扰机方位位置估计。通过点目标仿真数据和实测背景数据验证了该方法的有效性,对真实动目标的能量抑制超过-60 dB。
李一沛
,
赵福海
,
艾占杨
,
吕志鹏
,
郑明洁
. 一种基于角-速度流形正交补投影的多通道SAR欺骗动目标检测方法*[J]. 中国科学院大学学报, 0
: 36
.
DOI: 10.7523/j.ucas.2026.036
Multi-channel synthetic aperture radar (SAR) is capable of moving target detection and is widely used in military reconnaissance and battlefield surveillance. Advanced deceptive jamming techniques, however, severely impact moving target detection. When the radial velocity is unknown, the conventional displaced phase center antenna (DPCA) method struggles to detect deceptive moving targets. To address this issue, this paper proposes an orthogonal complement projection method based on the angle-velocity manifold. After eliminating real stationary targets using DPCA, a manifold subspace parameterized by angle and velocity is constructed. The orthogonal complement projection method is then applied to suppress real moving targets, thereby enabling the detection of deceptive moving targets and the estimation of the jammer’s azimuth position. Simulations with point targets and validation using measured background data demonstrate that the proposed method achieves energy suppression of real moving targets exceeding -60 dB.
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