基于知識(shí)的機(jī)載雷達(dá)雜波抑制技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、雜波抑制是機(jī)載雷達(dá)目標(biāo)探測(cè)面臨的主要問(wèn)題??諘r(shí)自適應(yīng)處理(STAP)算法對(duì)雜波進(jìn)行空域和時(shí)域的聯(lián)合處理,可顯著提高機(jī)載雷達(dá)的雜波抑制能力。實(shí)際的雜波環(huán)境往往呈現(xiàn)出非均勻、非平穩(wěn)特性,傳統(tǒng)的采用與待檢測(cè)單元相鄰的樣本對(duì)協(xié)方差矩陣進(jìn)行最大似然估計(jì)的STAP算法性能受限,如何準(zhǔn)確有效地估計(jì)待檢測(cè)單元的雜波協(xié)方差矩陣,成為進(jìn)一步提升機(jī)載雷達(dá)目標(biāo)探測(cè)性能的關(guān)鍵問(wèn)題。
  本文研究非均勻雜波環(huán)境下的空時(shí)自適應(yīng)處理問(wèn)題,分析了非均勻環(huán)境下進(jìn)行數(shù)

2、據(jù)樣本篩選的必要性,對(duì)現(xiàn)有樣本篩選算法進(jìn)行了仿真,并利用實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了處理算法的實(shí)際性能;在此基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)樣本自適應(yīng)樣本篩選算法,在小系統(tǒng)自由度情況下,具有更優(yōu)的篩選性能。本文的具體內(nèi)容概括如下:
  1.介紹機(jī)載雷達(dá)雜波回波模型及 STAP基本理論。從全空時(shí)自由度處理的STAP算法出發(fā),討論了降維/降秩處理的必要性,介紹了常用降維STAP算法的基本原理,并對(duì)STAP處理性能的評(píng)估參數(shù)進(jìn)行說(shuō)明。
  2.對(duì)機(jī)載雷達(dá)

3、的非均勻雜波環(huán)境,進(jìn)行信號(hào)建模與雜波仿真。對(duì)比分析了雜波的最小方差功率譜與傅里葉譜。介紹了非均勻環(huán)境下的雜波協(xié)方差矩陣估計(jì)方法及知識(shí)輔助STAP(KA-STAP)濾波器的基本原理。
  3.研究了兩種經(jīng)典的獨(dú)立同分布(IID)樣本篩選算法,即廣義內(nèi)積(GIP)法和基于傅里葉譜相似度(FSPS)的樣本篩選算法,討論了不同的非均勻雜波場(chǎng)景下,兩種算法的適用性,并進(jìn)行了建模仿真和性能對(duì)比。結(jié)果表明,GIP算法對(duì)存在少量離散強(qiáng)雜波單元的非

4、均勻環(huán)境有較好的篩選效果,但在存在大量非均勻樣本的環(huán)境下,算法性能較差;FSPS算法則在強(qiáng)非均勻性雜波環(huán)境下呈現(xiàn)出良好的穩(wěn)健性。利用兩種算法對(duì)機(jī)載雷達(dá)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理,驗(yàn)證了算法的有效性。
  4.針對(duì)在小系統(tǒng)自由度下,已有的 FSPS算法在污染樣本剔除及相似樣本選擇環(huán)節(jié)都存在分辨率不足的問(wèn)題,提出一種基于稀疏恢復(fù)技術(shù)的自適應(yīng)樣本篩選算法。該方法利用高精度稀疏恢復(fù)信息對(duì)參考單元樣本進(jìn)行篩選。相比FSPS算法,該方法在小系統(tǒng)自由度

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