非均勻陣列測(cè)向技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁(yè)
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1、子空間類波達(dá)方向估計(jì)算法是陣列測(cè)向中十分重要的一種方法,因?yàn)樗哂懈叻直媪透呔鹊膬?yōu)勢(shì),所以越來越受到廣大學(xué)者的關(guān)注和研究。在實(shí)際工程中,以MUSIC算法為代表的噪聲子空間類算法已經(jīng)有較多學(xué)者進(jìn)行了研究與實(shí)現(xiàn),而以ESPRIT算法為代表的信號(hào)子空間類算法卻很少被用于工程中。原因是傳統(tǒng)的基于最大似然估計(jì)的MUSIC類算法實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度比ESPRIT算法低,ESPRIT類算法效率高但僅適用于移不變陣列;均勻圓陣由于陣元損壞、信道損壞和陣元位

2、置偏移等原因,導(dǎo)致陣列不均勻而不能進(jìn)行測(cè)向。所以,本文針對(duì)于上述幾點(diǎn)難題展開研究,主要工作如下:
  首先,介紹了空間譜估計(jì)必要的基本理論體系與算法,包括陣列信號(hào)處理原理、信號(hào)模型、陣列模型、冪迭代算法和經(jīng)典的DOA估計(jì)算法。
  然后,對(duì)非均勻線陣和非均勻圓陣的性能進(jìn)行仿真分析,非均勻線陣陣元間距不受半波長(zhǎng)限制,可以很大程度上擴(kuò)展陣列的孔徑。非均勻線陣不但在陣列方向圖、角度分辨力和測(cè)向精度方面比均勻線陣好,而且還具有抗模糊

3、性。均勻圓陣即使在陣元缺失或者陣元位置偏移時(shí),無(wú)需對(duì)陣列進(jìn)行維修和校正,只需要通過對(duì)導(dǎo)向矢量進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,測(cè)向性能與同陣元數(shù)的均勻圓陣相差不大。
  其次,針對(duì)低復(fù)雜度運(yùn)算和非均勻線陣的ESPRIT算法重點(diǎn)進(jìn)行研究,提出了一種基于非均勻線陣的迭代ESPRIT測(cè)向方案。該方案采用冪迭代算法估計(jì)信號(hào)子空間,對(duì)非均勻線陣下的信號(hào)子空間進(jìn)行相位補(bǔ)償,迭代求解波達(dá)方向。然后對(duì)該算法進(jìn)行MATLAB仿真和分析。迭代ESPRIT算法不但在測(cè)向

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