【摘 要】
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深空探测是人类空间科学技术发展的一个新里程。二十一世纪以来,世界上的航天大国纷纷再次展开空间探测活动,新一轮的探测目标主要集中在火星、月球等星体,深空探测能力已经成为
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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深空探测是人类空间科学技术发展的一个新里程。二十一世纪以来,世界上的航天大国纷纷再次展开空间探测活动,新一轮的探测目标主要集中在火星、月球等星体,深空探测能力已经成为衡量一个国家核心竞争力的重要因素。近年来,中国对月球开展了“嫦娥工程”,同时对火星的探测也在中国的深空探测计划之列。
在地外星体探测中,对星体表面覆盖层和浅层内部地质结构的探测主要是使用星载射频回波探测仪(Radio Echo Sounder,RES)或星载射频雷达探测仪。RES能够获得地下分层信息,对了解地外星体的形成和演化历史具有重要意义。在应用RES系统时,雷达接收机接收到的信号是星体表面杂波和地下目标回波之和。一般情况下,地下目标回波信号的强度远小于表面产生的反射信号。为了有效获取地下目标的微弱信号,需要对表面杂波抑制进行抑制。
本文对星载射频雷达探测仪应用于月球探测时产生的表面杂波抑制方法进行研究。主要工作和创新点包括:
(1)对月球表面的不同地形进行了分类和数学建模,并给出了仿真结果;
(2)在分析雷达探测仪工作原理基础上,详细讨论了月球表面杂波抑制方法;
(3)对采用双天线技术抑制月球表面杂波的原理进行了深入分析和仿真计算,并讨论了卫星平台的姿势以及天线带宽等因素对杂波抑制效果的影响。在探测器存在偏角和发射信号有一定带宽的情况下,通过对改进因子的数值计算验证了该方法的可行性。
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