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文檔簡介
1、相較于機(jī)械掃描雷達(dá),相控陣?yán)走_(dá)的靈活性大大提高。然而,機(jī)載雷達(dá)在接收目標(biāo)回波信號的同時,通常會不可避免受到較強(qiáng)的地物回波影響。此外,在現(xiàn)代戰(zhàn)場環(huán)境中,機(jī)載雷達(dá)還面臨復(fù)雜的電磁干擾的威脅。雖然適用于陣列天線的超低副瓣技術(shù)能有效抑制副瓣雜波和副瓣干擾,卻難以抑制主瓣雜波和主瓣干擾,同時超低副瓣天線在實(shí)際工程中實(shí)現(xiàn)困難。因此,開展雜波與干擾抑制的信號處理技術(shù)研究對提高機(jī)載雷達(dá)的目標(biāo)檢測性能意義重大。
空時自適應(yīng)處理(STAP)是改善
2、機(jī)載雷達(dá)目標(biāo)檢測性能的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),可有效抑制雜波和干擾。針對地雜波和干擾在機(jī)載情況下的分布特性,STAP技術(shù)利用雷達(dá)提供的空域和時域自由度對回波數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合處理,能夠在空時二維平面內(nèi)自適應(yīng)地形成與雜波和干擾相匹配的凹口,從而實(shí)現(xiàn)對雜波和干擾的抑制,提高雷達(dá)對運(yùn)動目標(biāo)的檢測能力。理論上,全維STAP具有最優(yōu)的雜波干擾抑制性能,但由于受到運(yùn)算量和訓(xùn)練樣本數(shù)目的限制,其在實(shí)際中無法實(shí)施;另外,機(jī)載雷達(dá)面臨日益復(fù)雜的電磁環(huán)境,不僅有強(qiáng)的雜波信
3、號,同時也包括各種形式的干擾信號,這些有意或無意干擾降低了機(jī)載雷達(dá)的目標(biāo)檢測概率、影響其參數(shù)估計性能;受目前工藝水平影響,各個接收陣元之間的幅相特性常常存在不一致性,雷達(dá)系統(tǒng)中存在的陣元誤差對基于STAP的運(yùn)動目標(biāo)參數(shù)估計和定位性能造成損失。針對這些問題,本文從降維處理、干擾抑制以及陣元幅相誤差估計三個方面開展研究,內(nèi)容具體如下:
?。?)降維STAP技術(shù)研究。針對限制全維STAP工程應(yīng)用的運(yùn)算量巨大以及訓(xùn)練樣本需求過多問題,開
4、展降維空時自適應(yīng)技術(shù)研究。本文首先分析了幾種采用固定降維結(jié)構(gòu)和降秩結(jié)構(gòu)的STAP技術(shù),但其性能受系統(tǒng)自由度及雜波子空間的秩等因素制約。本文提出了一種級聯(lián)自適應(yīng)降維的STAP處理方法,該方法將大的天線陣面分成若干子陣,在每個子陣內(nèi)部先采用擴(kuò)展因子法降維處理,然后級聯(lián)局域化處理方法作為第二級STAP。仿真實(shí)驗(yàn)表明該方法在副瓣雜波區(qū)以及近主瓣雜波區(qū)均能夠取得較好的雜波抑制性能。
?。?)機(jī)載雷達(dá)中的抗干擾問題研究。針對機(jī)載雷達(dá)工作中的
5、出現(xiàn)的兩種干擾,即有源壓制式干擾、單頻連續(xù)波干擾,本文對其開展了研究。首先建立了這兩種干擾的信號模型,然后分析了它們的干擾特性,最后針對這兩種干擾分別提出空域陣列自適應(yīng)波束形成、頻域陷波的抑制方法。仿真實(shí)驗(yàn)證明所提方法可以顯著提高機(jī)載雷達(dá)在干擾環(huán)境中的目標(biāo)檢測性能。
?。?)機(jī)載雷達(dá)陣元幅相誤差估計技術(shù)研究。機(jī)載雷達(dá)的陣元幅相誤差會影響運(yùn)動目標(biāo)的參數(shù)估計與定位性能,針對上述問題,本文提出了一種基于矩陣1范數(shù)的陣元誤差估計方法,該
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