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文檔簡介
1、多輸入多輸出(MIMO)雷達作為一種新體制雷達,可以利用發(fā)射信號的多樣性來提高雷達系統(tǒng)性能。就陣列天線的布陣方式而言,MIMO雷達著重研究分布式和集中式兩大類。前者天線之間間距較大;而后者天線之間間距較小,包括單基地MIMO雷達和雙基地MIMO雷達。集中式MIMO雷達與傳統(tǒng)相控陣雷達體制相似,但能利用波形分集提供更多的系統(tǒng)自由度,以提高參數(shù)估計性能。本文主要以集中式MIMO雷達為研究對象,結(jié)合工程應用的需求,研究了復雜環(huán)境下的陣列校正技
2、術(shù)、穩(wěn)健參數(shù)估計方法以及快速發(fā)射方向圖設計方法,并同時研究了高速平臺雷達的穩(wěn)健波束形成方法。具體研究內(nèi)容如下:
1.針對單基地MIMO雷達的陣元位置、幅度及相位誤差校正問題,提出了一種基于分時信源的校正技術(shù)。通過在發(fā)射端發(fā)射正交信號、接收端進行匹配濾波,分離各發(fā)射信號分量,然后抽取對應收發(fā)陣列參數(shù)的子矩陣來估計陣列誤差,避免了收發(fā)陣列誤差耦合求解的難題。該方法對收發(fā)陣列的陣列誤差進行離線估計和補償,計算量小,易于工程實現(xiàn)。
3、r> 2.針對單基地MIMO雷達收發(fā)陣列同時存在陣元互耦效應和幅相誤差時測向性能下降的問題,提出了一種基于Capon波束形成的測向算法。該方法利用均勻線陣互耦矩陣的Toeplitz特性降低了參數(shù)空間維數(shù),并結(jié)合Kronecker積特性將發(fā)射和接收陣列的陣列誤差去耦合,從而對收發(fā)陣列誤差進行迭代補償,最終獲得目標方位角的估計。
3.通常情況下系統(tǒng)會同時存在多種形式的陣列誤差,可采用方位依賴的幅相誤差對其綜合作用進行描述。針對收
4、發(fā)陣列同時存在方位依賴的幅相誤差的雙基地MIMO雷達,提出了一種基于降維MUSIC的目標角度估計算法。該方法引入了少量精確校正的輔助陣元,首先根據(jù)信號子空間與噪聲子空間的正交性,將方位依賴的陣列誤差和目標角度進行解耦合;其次利用Kronecker積特性,將原始的兩維搜索問題轉(zhuǎn)化為兩個一維搜索問題,減少了計算量。仿真實驗表明,當收發(fā)陣列同時存在陣元位置誤差、幅相誤差和陣元互耦時,所提方法可以有效估計目標方位。
4.當點目標模型已
5、不能準確描述回波信號時,即不能忽略信源的空間分布特性。為解決幅相誤差下雙基地MIMO雷達的相干分布式目標參數(shù)估計問題,提出了一種穩(wěn)健的角度估計算法。首先建立了雙基地MIMO雷達相干分布式目標的信號模型;其次利用了相干分布式目標廣義導向矢量的二次旋轉(zhuǎn)不變性,得以忽略幅相誤差對參數(shù)估計的影響,最終獲得目標中心方位角的估計。結(jié)果表明,所提算法能夠在系統(tǒng)存有幅相誤差的情況下獲得目標中心方位角的良好估計,并對角信號分布函數(shù)形式不敏感,具有較好的穩(wěn)
6、健性。
5.現(xiàn)有集中式MIMO雷達發(fā)射方向圖設計是通過優(yōu)化發(fā)射信號相關(guān)矩陣來逼近期望方向圖,可采用凸優(yōu)化方法求解,但計算量較大,不利于工程實現(xiàn)。針對此問題,提出了一種循環(huán)迭代的發(fā)射方向圖設計方法。該方法以加權(quán)最小二乘為準則,通過引入輔助變量,將對發(fā)射信號相關(guān)矩陣的優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化為關(guān)于其Hermitian平方根的二次優(yōu)化問題,再以循環(huán)迭代的方式進行求解。對于均勻線陣,當采用均勻加權(quán)且離散化方位角在歸一化空間頻率域均勻采樣時,可采用
7、FFT進一步提高計算效率。
6.高速平臺可以加裝相控陣體制雷達,當雷達載體進行高速運動時,干擾相對陣列的入射方向可能會快速變化。當干擾方向快速變化以及存有波束指向誤差時,自適應波束形成的輸出信干噪比會急劇下降。針對上述問題,提出了一種基于干擾位置預測的穩(wěn)健波束形成方法。首先,在定義歸一化空間頻率的基礎上預測干擾在權(quán)值應用時期的位置,給出零陷范圍;然后對零陷范圍進行低增益約束以實現(xiàn)干擾抑制,同時約束主瓣區(qū)域響應不衰減以提高波束形
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