微波綜合脈沖孔徑雷達若干關(guān)鍵技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、綜合脈沖與孔徑技術(shù)在米波段和地波段取得的巨大成功,顯示了其在抗反輻射導(dǎo)彈、抗有源定向干擾、抗隱身以及抗低空突防能力等方面的巨大優(yōu)勢。為了獲得更高的角度與距離分辨率,本文研究了微波綜合脈沖孔徑雷達(SIAR),其發(fā)射端采用大型密布陣發(fā)射多載頻正交信號以保證對全空域各向同性照射,接收端采用小型均勻陣列或單根天線的形式。該系統(tǒng)具有小型、高機動、高精度的特點,也將這類雷達稱為多載頻MIMO雷達。論文圍繞著MIMO雷達的相關(guān)理論和微波SIAR實現(xiàn)

2、的關(guān)鍵技術(shù)進行研究,具體內(nèi)容概括如下:
  1.簡單介紹了微波SIAR系統(tǒng)的組成及特點,研究了調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)的波形特點及其參數(shù)選擇問題,推導(dǎo)了發(fā)射陣和接收陣均為均勻面陣時該信號接收數(shù)字波束形成(DBF)和發(fā)射綜合處理的數(shù)學(xué)過程,最后對雙基地體制下的時間、頻率同步技術(shù)進行了簡要介紹。
  2.建立了微波SIAR的幅相誤差模型,針對收發(fā)分置情況下直達波信號信噪較強的特點,將直達波視為目標信號,當(dāng)直達波的來波方向精確已知時

3、,研究了應(yīng)用子空間擬合(SF)和最大似然(ML)兩種方法估計幅相誤差,而當(dāng)直達波的來波方向未知時,根據(jù)微波SIAR天線尺寸較小,實際工程中發(fā)射陣可以轉(zhuǎn)動并且轉(zhuǎn)動角精確已知的特點,提出了旋轉(zhuǎn)陣列校正法實現(xiàn)直達波的來波方向與幅相誤差的聯(lián)合估計,同時對陣列幅相誤差估計的Cramer-Rao界進行了推導(dǎo)。當(dāng)陣列存在位置誤差的時候,提出了改進的旋轉(zhuǎn)陣列矯正法和數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣擬合(CMF)法估計位置誤差。同時給出相應(yīng)的計算機仿真結(jié)果。
  3

4、.分析微波SIAR直達波的特性,研究了直達波抑制方法??梢詫⒅边_波視為具有特定的多普勒頻率、來自特定距離和特定方位的干擾,根據(jù)此特性分別研究了時域、距離-方位域以及多普勒域直達波抑制方法。并分析了三種方法的運算量和處理增益,同時給出相應(yīng)的計算機仿真以及實測數(shù)據(jù)處理結(jié)果。
  4.研究了不同陣型下SIAR雷達的角度估計方法,針對SIAR雷達計算量較大的問題,研究了幾種降維算法。首先針對單基地 SIAR雷達提出了降維重復(fù)迭代超分辨(R

5、D-RISR)算法,當(dāng)存在相關(guān)目標的情況下,例如多徑條件下,現(xiàn)有的子空間類算法性能會嚴重惡化,RD-RISR算法不需要估計數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣和特征值分解,在多徑條件下也可以實現(xiàn)對目標角度的精確估計,而且該算法在降低計算量的同時,可以對目標的數(shù)量、幅度和角度信息完成同時估計;雙基地SIAR雷達數(shù)據(jù)處理時存在巨大的運算量,而當(dāng)已知目標的大概角度時,在波束域可以通過僅僅合成包含目標大概角度方向的波束,此時運算量和運算時間都能夠有效的減少,如果沒有

6、目標角度的先驗信息,亦可以通過平行處理幾個波束來實現(xiàn)運算復(fù)雜度的減少,因此可以將接收信號轉(zhuǎn)化到波束域進行處理,基于這個理念研究了基于波束域的實值 ESPRIT算法,該算法首先將接收信號轉(zhuǎn)化到波束域,然后驗證了波束域信號的旋轉(zhuǎn)不變性,以此為前提采用實值ESPRIT算法求解目標的波離方向(DOD)和波達方向(DOA),同時完成DOD與DOA的自動配對;非同構(gòu)分布式SIAR雷達在波束形成時會產(chǎn)生柵瓣,導(dǎo)致測角模糊,且非同構(gòu)分布式SIAR雷達的

7、各個子陣尺寸不同,無法使用現(xiàn)有的雙尺度ESPRIT算法求解目標角度,因此提出了基于求根降秩估計器(root-RARE)的角度估計算法,算法以root-RARE與多重信號分類算法(multiple signal classification,MUSIC)聯(lián)合解模糊,以root-RARE得到的粗估計為參考,解整個非同構(gòu)分布式陣列MUSIC譜估計的模糊,從而得到高精度無模糊的估計,推導(dǎo)了非同構(gòu)分布式陣列方向估計的克拉美羅界,分析了算法的波達方

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