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文檔簡介
1、圍繞實(shí)際工程應(yīng)用中被動測向技術(shù)面臨的問題展開研究,主要對任意陣列的干涉儀測向方法、提高M(jìn)USIC(Multiple Signal Classification)算法的分辨力、實(shí)際測向系統(tǒng)通道的幅相不一致校正方法幾個方面進(jìn)行了深入的研究,提出了相應(yīng)的解決方法,并進(jìn)行了軟硬件方案的設(shè)計和調(diào)試,在實(shí)際測向系統(tǒng)中對提出的方法進(jìn)行了相應(yīng)的測試,驗(yàn)證了提出方法的可行性。
基于干涉儀測向方法提出了立體基線測向方法,它可以在任意的天線陣列
2、形式下實(shí)現(xiàn)寬頻帶內(nèi)輻射信號入射角度的無模糊求解。建立了立體基線測向模型,對任意兩個陣元接收數(shù)據(jù)的相位差與信號入射角度的關(guān)系進(jìn)行了推導(dǎo),通過建立方程組實(shí)現(xiàn)對信號入射角度的計算,并提出了多值模糊和鏡像模糊的解決方法,通過仿真實(shí)驗(yàn)分析了立體基線測向方法對入射信號角度的估計性能,并且通過實(shí)際測向系統(tǒng)對立體基線測向方法進(jìn)行了測試。
針對陣列孔徑限制分辨力及基于四階累積量的算法計算量大等問題,提出了改進(jìn)的四階累積量二維MUSIC算法,
3、該算法根據(jù)分辨力與陣列孔徑成正比的特點(diǎn),選擇構(gòu)成最大虛擬孔徑的一組陣元進(jìn)行二維入射角度估計,同時給出了新的陣列流型及四階累積量矩陣的構(gòu)造方法。最大的虛擬陣列孔徑是真實(shí)陣列孔徑的2倍,且其陣元數(shù)與真實(shí)陣元數(shù)相同,獲得虛擬陣列對應(yīng)的四階累積量矩陣后根據(jù)MUSIC算法步驟進(jìn)行角度估計,可以提高有限陣列孔徑條件下MUSIC算法的分辨力且基本不增加計算量,并且通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了理論的有效性。
在配有誘餌的雷達(dá)系統(tǒng)中,為了實(shí)現(xiàn)從各個入
4、射角度都能充分的保護(hù)雷達(dá)信號,誘餌脈沖前沿通常會超前雷達(dá)脈沖信號,結(jié)合誘餌和雷達(dá)信號的輻射特點(diǎn)提出了基于不完全重合信號的MUSIC算法,利用多個信號的協(xié)方差矩陣與單個信號的協(xié)方差矩陣之間的關(guān)系,可以得到對應(yīng)入射信號的協(xié)方差矩陣,通過對各個協(xié)方差矩陣的處理可以依次估計得到各個信號的入射角度,仿真及實(shí)際系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)的測試均驗(yàn)證了提出算法的可行性。
針對空間譜估計算法性能對陣列通道幅相不一致誤差敏感的問題,根據(jù)實(shí)際測向系統(tǒng)接收通
5、道的特點(diǎn),提出了利用自檢信號進(jìn)行實(shí)時校正的方法,將整個通道的校正分為天線到接收通道之間的無源器件預(yù)校正和接收通道的實(shí)時校正兩個部分,在測向過程中利用自檢信號對接收通道進(jìn)行實(shí)時校正。仿真結(jié)果表明實(shí)時校正方法可以動態(tài)校正通道的幅相不一致誤差并且有利于提高M(jìn)USIC算法的分辨力,實(shí)測數(shù)據(jù)也表明實(shí)時校正方法可以動態(tài)的校正通道幅相不一致誤差,達(dá)到提高測向精度的目的。
對測向信號處理器進(jìn)行了方案設(shè)計、硬件制作及整機(jī)測試,介紹了測向信號
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