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文檔簡介
1、被動(dòng)測向技術(shù)因其隱蔽性好、安全性高等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用在電子對(duì)抗、航海和航空等領(lǐng)域。目前基于天線陣列的高分辨測向技術(shù)是人們研究的熱點(diǎn),但MUSIC算法計(jì)算量大,對(duì)系統(tǒng)硬件的要求較高,進(jìn)行工程實(shí)現(xiàn)有一定的難度。ESPRIT算法雖然減小了計(jì)算量但它對(duì)陣列的形狀有約束。因此研究一種計(jì)算量小、實(shí)時(shí)性高、對(duì)陣列形狀沒有約束,并且易于工程實(shí)現(xiàn)的被動(dòng)測向算法有重要意義。
虛擬時(shí)間反轉(zhuǎn)(Virtual Time Reversal-VTR)技術(shù)與
2、主動(dòng)時(shí)間反轉(zhuǎn)(Time Reversal-TR)技術(shù)不同,它不是將天線陣列接收到的信號(hào)發(fā)送回介質(zhì)空間中,而是利用計(jì)算機(jī)模擬生成時(shí)間反轉(zhuǎn)信號(hào),并找到時(shí)反信號(hào)的聚焦峰。本文將 VTR技術(shù)應(yīng)用到對(duì)通信電臺(tái)的被動(dòng)測向算法中,通過沿xoy平面內(nèi)的矩形環(huán)線掃描來估計(jì)信源的方位角,沿豎直平面的矩形環(huán)線掃描來估計(jì)俯仰角,并對(duì)算法的原理給出了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)推導(dǎo)。此外,利用SystemView軟件搭建了被動(dòng)測向系統(tǒng)并進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn)。
在被動(dòng)測向系統(tǒng)中
3、,十字型天線陣列的各陣元接收到的射頻信號(hào)經(jīng)過限帶濾波器后進(jìn)行下變頻變?yōu)橹蓄l信號(hào),該中頻信號(hào)被存儲(chǔ)以便采用 VTR算法和其他對(duì)比算法進(jìn)行信源的DOA估計(jì)。文中對(duì)測向系統(tǒng)的關(guān)鍵模塊,如限帶濾波器、抗混疊濾波器、A/D模塊以及頻譜分析模塊的設(shè)計(jì)和參數(shù)選擇給出了詳細(xì)分析。
在研究該算法的測向精度時(shí),輻射源信號(hào)除采用普通的PSK信號(hào)外,還采用了Link-11戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈信號(hào),旨在探索該算法在電子戰(zhàn)環(huán)境下的性能。另外,當(dāng)信號(hào)源的頻率處于HF
4、或UHF頻段,信號(hào)源位于空間中的不同位置時(shí)分別進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn)。文中采用的對(duì)比算法有比相法、MUSIC算法、ESPRIT算法和最大似然算法。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明 VTR測向算法的主要特點(diǎn)有:首先,對(duì)于天線陣列的幾何形狀沒有限制,適用于任意形狀的陣列。其次,計(jì)算量比MUSIC算法要小得多,比ESPRIT算法略大,與最大似然算法相比更具優(yōu)勢。再次,測向精度比比相法高,與MUSIC算法和最大似然法接近。另外,VTR測向算法需要預(yù)先存儲(chǔ)天線陣
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