基于多核DSP的陣列信號處理研究與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、陣列信號處理技術(shù)作為信號處理的一項重要研究內(nèi)容,在近年來取得了十分迅速的發(fā)展,在軍事和民用方面都有著廣泛的應用。在現(xiàn)代日益復雜電磁環(huán)境下,信號密度越來越高,且現(xiàn)代雷達系統(tǒng)通常采用多個干擾源對目標雷達進行保護,這使得被動雷達系統(tǒng)的面臨著更加嚴峻的挑戰(zhàn),因此能夠快速、有效地對多個輻射信號源的入射角度進行估計,且具有良好的抗干擾能力是目前測向系統(tǒng)研究的重點。
  本文根據(jù)實際工程應用,在基于非均勻圓陣的陣列形式下,就陣列信號處理主要進行

2、了三方面的研究,分別為雷達信號極化方式的識別,雷達信號的超分辨測向和信號處理的多核并行運算。
  首先,針對雷達信號極化方式的識別,提出了最小幅度準則識別的方法和幅度比相位差識別的方法,根據(jù)對兩種方法的比較分析和系統(tǒng)硬件實現(xiàn)的要求,本文中采用了兩種方法結(jié)合的雷達極化識別的方法,同時給出了極化識別時通道幅度和相位誤差校正的方法與步驟,以及在極化抑制下的空間譜測向。其次,針對雷達信號超分辨測向,本文采用 MUSIC算法來完成測向的硬件

3、實現(xiàn),針對測向系統(tǒng)中通道幅相誤差對測向性能影響,提出了0位幅相誤差校正的方法,該方法計算簡單,不需要輔助陣元,適用于實時性測向系統(tǒng)的硬件實現(xiàn)。最后,為了提高測向處理速度,本文提出了譜峰粗細搜索的方法,該方法有效地提高了測向運算速度。且本文中采用多核DSP來實現(xiàn)空間譜測向算法,可以更加有效地減少信號處理的時間,提高系統(tǒng)的性能。
  此外,本課題對系統(tǒng)的各項功能與性能指標進行了測試,通過對測試結(jié)果的分析,驗證了系統(tǒng)設計的合理性,滿足系

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