零陷
- 高動態(tài)場景下的極化空時零陷展寬算法
化的高動態(tài)場景,零陷展寬算法可以通過擴展波束零陷范圍,確??焖僖苿拥母蓴_不會移出零陷,保證抗干擾的穩(wěn)健性[3-5]。同時,極化陣列具有自由度高、極化分址的優(yōu)點,有助于克服干擾信號和導(dǎo)航信號來向接近時無法有效抑制的問題[6]。因此,多維域聯(lián)合的零陷展寬算法成為高動態(tài)場景下抗干擾研究重要方向之一[7-9]。目前,零陷展寬算法研究主要包括微分約束法、干擾加噪聲協(xié)方差(interference-plus-noise covariance,INC)矩陣重構(gòu)算法和協(xié)方
北京航空航天大學(xué)學(xué)報 2023年5期2023-06-10
- 幾種發(fā)射波束零陷展寬算法仿真分析
在所在方向上形成零陷,使敵方設(shè)備無法對我方雷達進行偵查截獲。但由于機械平臺抖動、干擾偵察設(shè)備運動、系統(tǒng)測角誤差等因素,雷達發(fā)射波束圖零點位置容易出現(xiàn)偏移。因此,采用發(fā)射波束零陷展寬技術(shù)手段,即在置零方向上形成寬零陷,使得雷達系統(tǒng)對置零方向估計或置零方向先驗信息存在一定誤差的條件下,仍可在置零方向區(qū)間形成零陷。目前常用的發(fā)射波束零陷展寬算法有Capon零陷展寬算法、導(dǎo)數(shù)約束零陷展寬算法、正交投影零陷展寬算法、線性約束零陷展寬算法、Mailloux零陷展寬算法
科技視界 2022年26期2023-01-16
- 基于零陷展寬的米波雷達低仰角測高方法
],提出一種基于零陷展寬低仰角測高算法,該算法首先將直達波與多徑反射波視為干擾,然后采用投影變換和對角加載技術(shù)保留預(yù)設(shè)干擾區(qū)域擴展的協(xié)方差信號,減弱或消除其余非干擾信號存在對低仰角目標(biāo)測角估計的不利影響,最后結(jié)合波束指向偏離搜索仰角的空域濾波器[13]得到在直達波入射方向具有一定深度的窄零陷和多徑反射信號分布區(qū)內(nèi)形成具有一定深度的寬零陷[14],實現(xiàn)低仰角目標(biāo)的DOA估計。相較于傳統(tǒng)的米波雷達測高算法,本文提出的方法更適用于復(fù)雜陣地條件下的目標(biāo)高度估計,且
火控雷達技術(shù) 2022年4期2023-01-09
- 高動態(tài)環(huán)境下導(dǎo)航接收機抗干擾零陷展寬算法*
擾到達的方向產(chǎn)生零陷,從而對干擾進行消除[6]。但在高動態(tài)環(huán)境下,導(dǎo)航接收機處在高速運動中,致使接收機與干擾源之間產(chǎn)生了高速的相對運動,因此靜態(tài)環(huán)境下針對于干擾的抑制理論和算法受到了限制。傳統(tǒng)的功率倒置抗干擾算法為保證結(jié)果的準(zhǔn)確性,往往會利用上一次解算出的權(quán)矢量更新之后的數(shù)據(jù),但由于高速的運動,下一時刻干擾來向已經(jīng)移出了之前計算出的零陷位置,便會造成權(quán)矢量的失配,導(dǎo)致該算法形成的干擾零陷不再是干擾的來向,所以使用傳統(tǒng)的功率倒置(Power Inversio
電訊技術(shù) 2022年11期2022-12-07
- 基于空時自適應(yīng)調(diào)零的導(dǎo)航抗干擾技術(shù)研究
現(xiàn)象。采用基于多零陷約束最小均方算法的自適應(yīng)調(diào)零抗干擾技術(shù)、基于空間平滑算法的自適應(yīng)調(diào)零抗干擾技術(shù)均能有效抑制相干干擾信號,提高自適應(yīng)調(diào)零算法的穩(wěn)健性和工程適應(yīng)范圍。本文主要研究了基于空時自適應(yīng)處理(STAP)的衛(wèi)星導(dǎo)航調(diào)零抗干擾技術(shù),給出了STAP 算法模型,推導(dǎo)了權(quán)值優(yōu)化處理實現(xiàn)方法,建立了七元圓陣自適應(yīng)調(diào)零仿真模型,并結(jié)合“北斗”民用導(dǎo)航信號特性,進行了詳細(xì)的抗干擾性能仿真和零陷能力分析,可為自適應(yīng)調(diào)零抗干擾算法的工程應(yīng)用提供技術(shù)支撐。1 空時聯(lián)合自
航天電子對抗 2022年4期2022-10-24
- 多約束條件下平面相控陣系統(tǒng)自適應(yīng)波束形成技術(shù)
束對準(zhǔn)期望信號,零陷對準(zhǔn)未知干擾源信號,從而大大提高系統(tǒng)的接收性能。ADBF 具有快速自適應(yīng)波束置零、超低副瓣、超分辨率、自適應(yīng)空時處理等優(yōu)點[1],在雷達、聲吶、無線通信及射電天文等諸多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。平面相控陣系統(tǒng)比線陣系統(tǒng)具有更高的分辨率、更遠的作用距離及更好的抗干擾能力[2]。因此,研究基于面陣的自適應(yīng)波束形成算法具有很高的實用價值。文獻[3]研究了基于面陣的SMI 自適應(yīng)DBF 算法,但未研究平面陣在各種約束條件下的波束形成算法。文獻[4]、
電聲技術(shù) 2022年6期2022-08-02
- 一種穩(wěn)健的高動態(tài)GNSS干擾抑制算法
速變化并移出波束零陷,導(dǎo)致抗干擾算法性能下降的問題,提出了一種基于零陷展寬并加深的穩(wěn)健波束形成算法。首先在干擾區(qū)間內(nèi)設(shè)置多個虛擬干擾代替單個干擾,然后通過協(xié)方差矩陣前后向空間平滑技術(shù)對協(xié)方差矩陣進行數(shù)據(jù)修正。仿真結(jié)果表明,新算法不但可以有效加寬并加深干擾信號來向上的零陷,使得陣列有較好的輸出信干噪比,而且當(dāng)干擾來向快速變化時能保持較強的穩(wěn)健性。在高動態(tài)環(huán)境下,當(dāng)干擾快速運動時仍然具有較高的陣列輸出。因此所提算法與其他算法相比具有更好的性能,并具有良好的穩(wěn)健
河北科技大學(xué)學(xué)報 2022年3期2022-07-14
- 發(fā)射自適應(yīng)置零數(shù)字多波束形成算法研究
在干擾方向上形成零陷,以降低干擾對目標(biāo)提取的影響。1 發(fā)射數(shù)字多波束形成原理發(fā)射數(shù)字波束形成與接收數(shù)字波束形成的原理相類似,下面以一維陣列為例來闡述發(fā)射數(shù)字多波束形成的原理。如圖1所示,由個全向陣元均勻排列組成陣列,陣元間間距為,發(fā)射信號為:圖1 發(fā)射多波束形成原理框圖式中:為發(fā)射信號的載波角頻率;()為發(fā)射信號的復(fù)包絡(luò)。設(shè)遠場測試點與線陣的夾角為θ(1,2,3,…,),發(fā)射波在θ方向上的等相位面為,則陣元(1,2,3,…,)到達平面的傳播延時可以表示為:
艦船電子對抗 2022年3期2022-07-06
- 星座分布對導(dǎo)航自適應(yīng)調(diào)零系統(tǒng)抗干擾性能影響分析
了自適應(yīng)調(diào)零天線零陷、天線方向圖起伏和星座分布等因素對自適應(yīng)調(diào)零導(dǎo)航系統(tǒng)抗干擾性能的影響。然后,利用數(shù)學(xué)仿真定量分析典型場景下自適應(yīng)調(diào)零導(dǎo)航系統(tǒng)抗干擾性能。最后,設(shè)計了對裝有自適應(yīng)調(diào)零天線的GPS接收機的外場實驗,結(jié)合實驗時段星座分布、不同入射俯仰角下自適應(yīng)調(diào)零導(dǎo)航接收機載噪比分析接收機抗干擾性能。外場實驗驗證了理論分析的結(jié)果,并得出一些與自適應(yīng)調(diào)零天線零陷、天線方向圖和星座分布等因素有關(guān)的結(jié)論。關(guān)鍵詞:???? 衛(wèi)星導(dǎo)航; 自適應(yīng); 調(diào)零天線; 抗干擾;
航空兵器 2022年2期2022-05-18
- 基于頻域處理的寬帶發(fā)射波束零陷展寬算法?
設(shè)備方向上形成寬零陷,使雷達在其方向上發(fā)射功率幾乎為零[2~3],避免被敵方偵查截獲。目前許多雷達采用寬帶發(fā)射信號,因此本文采用頻域處理方式[4~5],將雷達工作帶寬劃分為多個頻帶,通過構(gòu)建聚焦矩陣[6],使不同頻帶數(shù)據(jù)聚焦到雷達中頻上,接著在中頻應(yīng)用窄帶發(fā)射波束零陷展寬算法,最后通過頻域數(shù)據(jù)加權(quán)再經(jīng)IDFT轉(zhuǎn)換為時域數(shù)據(jù),使雷達發(fā)射波束在置零方向上形成寬零陷。2 信號建模雷達寬帶信號可以表示成一系列頻率相鄰的窄帶信號之和。假設(shè)寬帶信號s(t)是由J個窄帶
艦船電子工程 2022年11期2022-02-18
- 基于旁瓣相消和零點展寬的雙功能雷達抗干擾方法
法所形成的較窄的零陷寬度來抑制干擾可能會導(dǎo)致波束形成性能降低, 因此, 引入零陷展寬方法來提高干擾抑制的穩(wěn)定性[5-6].零陷展寬方法可以抑制快速運動的干擾, 它的基本思想是在干擾方向上形成比較寬的零陷, 當(dāng)干擾出現(xiàn)角度偏移時也能有效地將其抑制[7]. 最早的零陷展寬方法是1995年由Mailloux提出并在1999年由Guerci改進并命名的CMT(covariance matrix tapers)算法[8-9], 其通過構(gòu)造錐化矩陣對接收數(shù)據(jù)的協(xié)方差矩
測試技術(shù)學(xué)報 2022年1期2022-02-17
- 幅度誤差對抗干擾性能的影響分析
度誤差會造成干擾零陷深度的大幅變淺,從而影響抗干擾性能[1-2]。當(dāng)前主流的抗干擾技術(shù)為空時抗干擾技術(shù)和空頻抗干擾技術(shù)[3-4],二者抗干擾性能基本相同。本文基于空時抗干擾技術(shù),對幅度誤差引起的抗干擾性能進行了仿真分析,結(jié)果表明幅度誤差會使零陷深度急劇變淺,這是由于遍歷過程中使用了各個方向的理想導(dǎo)向矢量導(dǎo)致,通過使用陣列天線各個方向的實際導(dǎo)向矢量,零陷深度與無幅度誤差時基本無變化,輸出信干噪比也基本相同。1 空時抗干擾技術(shù)空時抗干擾技術(shù)是在純空域抗干擾技術(shù)
艦船電子對抗 2021年5期2021-11-09
- 發(fā)射自適應(yīng)置零數(shù)字多波束形成算法研究
在干擾方向上形成零陷,以降低干擾對目標(biāo)提取的影響。1 發(fā)射數(shù)字多波束形成原理發(fā)射數(shù)字波束形成與接收數(shù)字波束形成的原理相類似,下面以一維陣列為例來闡述發(fā)射數(shù)字多波束形成的原理。如圖1所示,由M個全向陣元均勻排列組成陣列,陣元間間距為d,發(fā)射信號為:圖1 發(fā)射多波束形成原理框圖s(t)=z(t)ej(1)式中:w為發(fā)射信號的載波角頻率;z(t)為發(fā)射信號的復(fù)包絡(luò)。設(shè)遠場測試點S與線陣的夾角為θ(i=1,2,3,…,M),發(fā)射波在θ方向上的等相位面為P,則陣元m
艦船電子對抗 2021年3期2021-07-27
- 適用于任意陣列的魯棒波束形成算法研究
算法不僅可以拓寬零陷,也能抵抗模型誤差,擁有較好魯棒性。采用魯棒自適應(yīng)波束形成算法,目前主要可以劃分為協(xié)方差矩陣處理和導(dǎo)向矢量優(yōu)化兩類,大多針對固定干擾。針對快速移動干擾需采取展寬干擾零陷方法,利用有關(guān)零陷寬度的矩陣進行協(xié)方差矩陣加權(quán),通過重構(gòu)數(shù)據(jù)擴散算法容忍度,但對導(dǎo)向適量失配誤差的魯棒性較差。1 魯棒波束形成算法在魯棒波束形成采取的自適應(yīng)算法中,采樣矩陣求逆SMI算法屬于典型協(xié)方差矩陣處理算法,可以根據(jù)接收信號波達方向角度進行矩陣推算,利用采樣快拍數(shù)據(jù)
電子世界 2021年10期2021-06-29
- 一種基于矩陣重組的功率倒置改進算法*
圖在干擾方向形成零陷,達到抑制干擾的效果[1],是一種有效的抗干擾方法。經(jīng)典的陣列加權(quán)準(zhǔn)則包括最小均方誤差(Minimum Mean Square Error,MMSE)準(zhǔn)則[2]、最小方差無失真響應(yīng)(Minimum Variance Distortionless Response,MVDR)準(zhǔn)則[3]、最大信干噪比(Maximum Signal to Interference and Noise Ratio,MSINR)準(zhǔn)則。功率倒置(Power Inv
電訊技術(shù) 2021年2期2021-02-25
- 改進郊狼算法用于直線陣列零陷綜合
)、指定方向上的零陷深度(Null Depth Level,NDL)、最優(yōu)旁瓣電平(SideLobe Level,SLL)等。在當(dāng)今干擾普遍存在的電磁環(huán)境中,某些方向上的電磁干擾會嚴(yán)重影響接收到的有用信號,由于主瓣方向指向目標(biāo)接收機,旁瓣和零陷指向干擾方向,因此,具有零陷深度的陣列綜合有著重要的研究意義[3-4]。隨著智能優(yōu)化算法的不斷發(fā)展,選擇恰當(dāng)?shù)膬?yōu)化算法仍是目前陣列綜合的一個極具實際意義的研究課題。遺傳算法(Genetic Algorithm,GA)
西安電子科技大學(xué)學(xué)報 2021年6期2021-02-21
- 基于近場零陷權(quán)的出砂監(jiān)測干擾抑制方法
而對干擾方向形成零陷來達到抑制干擾的目的。遠場下波的傳播類型為平面波,而在近場模型下,聲波的傳播類型應(yīng)按球面波來處理。在砂粒撞擊管道過程中,會在管壁上產(chǎn)生振動信號,根據(jù)振動信號的傳播類型,以及出砂監(jiān)測的環(huán)境,在聲波信號的分析中,聲波向四周傳播,類似于球面波,來對砂粒撞擊產(chǎn)生的聲波信號進行分析。通過構(gòu)建出砂監(jiān)測近場模型來實現(xiàn)對出砂信號的監(jiān)測,在對干擾的抑制上,本文采用在信號的來波方向使輸出功率最大化,在干擾方向在近場下形成零陷,來達到對干擾的抑制,通過對零陷
石油化工應(yīng)用 2020年10期2020-11-23
- 基于混沌遺傳算法的寬零陷波束賦形方法
束形成技術(shù)形成的零陷非常窄和陡峭,這使得如果陣列天線平臺受震動等外界因素或干擾源位置出現(xiàn)快速變化的影響而產(chǎn)生對準(zhǔn)誤差,可能會導(dǎo)致零陷位置偏出實際干擾方向,不能有效抑制干擾,以至于系統(tǒng)無法工作[4-5]。解決以上問題的一種有效方法就是加寬零陷,在干擾方向上形成比較寬的零陷,使得在一定的角度范圍內(nèi)干擾位置不會移出零陷,提高系統(tǒng)抗干擾的穩(wěn)健性[6-8]。寬零陷賦形可以作為方向圖綜合優(yōu)化問題,通過遺傳算法等進化優(yōu)化方法求解[9-10]。遺傳算法是模擬自然界生物進化
雷達科學(xué)與技術(shù) 2020年3期2020-07-22
- 基于零陷展寬并加深的高動態(tài)GNSS抗干擾算法
平臺基礎(chǔ)上。由于零陷技術(shù)是在干擾方向上形成穩(wěn)定的波束零陷,與干擾信號產(chǎn)生對消,陣元數(shù)越多,零陷就越窄越深,對平臺的穩(wěn)定性要求極其敏感。若因陣列不穩(wěn)定而導(dǎo)致零陷指向誤差,致使零陷最深位置偏離干擾來向,則零陷技術(shù)的性能將嚴(yán)重降低。零陷展寬技術(shù)[3-6]的出現(xiàn),較好地解決了這一問題。目前解決零陷指向誤差都基于等距直線陣,主要分為兩種方法:一種是利用采樣協(xié)方差矩陣估計獲取干擾信號的DOA(Direction of Arrival),再對加權(quán)矢量增加約束,求出修正后
吉林大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 2020年1期2020-04-23
- 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主瓣干擾抑制技術(shù)
所在角度位置形成零陷。當(dāng)干擾出現(xiàn)在主瓣內(nèi),利用自適應(yīng)波束形成的方法,會產(chǎn)生主瓣畸變且峰值偏移等問題,進而導(dǎo)致了測角誤差較大,無法正確檢測目標(biāo)所在方位。為了解決這些問題,Yu等人提出了基于阻塞矩陣預(yù)處理的方法[2],此方法進行預(yù)處理后的信號不含主瓣干擾,因此在波束形成時在主瓣位置不會產(chǎn)生零陷,使得主瓣方向圖保形效果較好。但是該方法無法在主瓣方向圖位置形成零陷,屬于接收后處理,且需要對主瓣干擾位置進行精確估計,魯棒性較差,并且會帶來主瓣峰值偏移。而J. Qia
中國電子科學(xué)研究院學(xué)報 2019年10期2019-12-23
- 基于僅相位加權(quán)的寬零陷低副瓣波束賦形方法
引言陣列天線寬零陷波束賦形技術(shù)作為有效抑制或消除干擾的一種有效手段[1-2],已廣泛應(yīng)用于雷達、通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域。傳統(tǒng)寬零陷形成技術(shù)[3-6]一般是通過對陣列天線各單元同時施加幅度與相位分布激勵,或者通過對單元的幅度或位置進行擾動,實現(xiàn)寬零陷賦形的目的。由于陣列各單元的激勵幅度分布是通過饋電網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的,且位置一般是固定的,實現(xiàn)傳統(tǒng)寬零陷形成技術(shù)將增加陣列天線系統(tǒng)的設(shè)計難度,如需要設(shè)計復(fù)雜饋電網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)幅度的改變、增加精確的機電傳動裝置用于實現(xiàn)單位位置的
現(xiàn)代防御技術(shù) 2019年4期2019-08-26
- 一種穩(wěn)健自適應(yīng)波束形成算法
在干擾方向形成的零陷極窄,這造成干擾必須完全對準(zhǔn)零陷位置才能被抑制,然而實際中可能出現(xiàn)干擾移動,天線接收平臺的振動等情況,導(dǎo)致干擾偏離零陷位置,嚴(yán)重情況下,常規(guī)方法可能完全失效[6]。目前,針對陣列模型失配提出的穩(wěn)健算法主要為:對角加載算法、特征空間算法、不確定集約束算法以及協(xié)方差矩陣重構(gòu)算法。對角加載波束形成算法[7](Diagnoal Loading,DL)是在協(xié)方差矩陣對角元素上添一個加載因子,從而抑制權(quán)向量中的噪聲,但最優(yōu)加載因子的不易確定[8-9
中國電子科學(xué)研究院學(xué)報 2019年4期2019-08-02
- 基于極化敏感陣列的空頻域?qū)Ш娇垢蓴_方法*
干擾位置處形成的零陷區(qū)域較大,且出現(xiàn)一個偽零陷(圖2(a));極化敏感陣列在干擾位置處形成一個較尖的零陷,深度為-78.34 dB(圖2(b))。圖2 單干擾空域方向圖圖3為固定干擾的空域參數(shù)后導(dǎo)航信號的極化域方向圖,圖4為固定導(dǎo)航信號的空域參數(shù)后干擾的極化域方向圖。對比兩圖可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)航信號在極化域損失很小,并未形成零陷(圖3);而干擾在極化域形成較深零陷(圖4),說明極化敏感陣列引入極化信息后,仍能在極化域?qū)Ω蓴_形成零陷,而導(dǎo)航信號損失較小。在下面兩個
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2019年1期2019-07-30
- 改進的正交投影寬帶發(fā)射波束零陷展寬算法
在所在方向上形成零陷。由于發(fā)射功率極低,使得敵方干擾偵察設(shè)備無法對我方雷達進行偵察截獲。但在實戰(zhàn)應(yīng)用中,對于非靜止的敵方干擾偵察設(shè)備,雷達系統(tǒng)對其方向估計具有一定誤差,導(dǎo)致發(fā)射波束圖零點位置出現(xiàn)偏移。針對這種情況,將發(fā)射波束圖零點附近進行零陷展寬,即發(fā)射波束零陷展寬技術(shù),使得雷達系統(tǒng)對置零方向估計存在一定誤差的條件下,仍具有一定的有效性。目前許多雷達采用寬帶發(fā)射信號來滿足其戰(zhàn)技術(shù)指標(biāo)。因此本文通過時域處理方式,建立相應(yīng)的寬帶信號陣列發(fā)射模型,采用改進的正交
艦船電子對抗 2019年3期2019-07-22
- 一種小樣本下的方向圖副瓣控制算法
權(quán)處理,這樣可以零陷干擾,但副瓣電平一般較高。實際工程應(yīng)用中,陣列權(quán)矢量的計算需要一定的時間才能使空間陣列權(quán)矢量調(diào)整到新的最優(yōu)狀態(tài)。在新的權(quán)量形成之前,干擾環(huán)境變化很快時,新出現(xiàn)的干擾方向不能形成有效的零陷,從而影響接收性能。解決的方法是將對方向圖進行低副瓣控制,這樣就降低了突變干擾對空間陣列輸出方向圖的性能影響,這就是方向圖控制(Pattern Control, PC)。另一方面,一些算法在采樣數(shù)較少即小樣本條件下性能急劇下降,出現(xiàn)主峰可能偏移、整體旁瓣
雷達科學(xué)與技術(shù) 2019年3期2019-06-28
- 均勻圓陣微分約束的加寬零陷動態(tài)抗干擾方法
擾方法形成的波束零陷通常非常窄,當(dāng)天線陣列平臺(載體)存在振動或運動、干擾位置快速變化或者自適應(yīng)權(quán)值更新速度相對太慢時,干擾很容易移出零陷,從而不能準(zhǔn)確地對消干擾,從而導(dǎo)致抗干擾性能下降。解決動態(tài)抗干擾問題的一個途徑是加寬干擾零陷,保證權(quán)值應(yīng)用時間段內(nèi)干擾始終處于較寬的零陷內(nèi)。目前研究最多的零陷加寬方法有2類:微分約束法和協(xié)方差矩陣錐化(covariance matrix taper,CMT)法[6-12]。文獻[4-5]提出給 Hung-Turner[3
導(dǎo)航定位學(xué)報 2019年2期2019-06-06
- 基于EPUMA的相干干擾零陷加深算法研究
在干擾方向上形成零陷,達到增強信源信號同時抑制干擾信號的目的,在雷達、通信領(lǐng)域中應(yīng)用最為廣泛。Capon 在1967年提出了自適應(yīng)空間波束譜估計算法——最小方差無失真響應(yīng)(Minimum variance distortionless response,MVDR)[1],該算法收斂速度較快,且輸出具有較高的信干噪比。但該算法存在缺陷,當(dāng)快拍數(shù)較少時,波束響應(yīng)形成的主瓣旁瓣比達不到期望效果。對此,文獻[2]提出了對協(xié)方差矩陣進行對角加載的算法,該方法可以有效
現(xiàn)代電子技術(shù) 2019年7期2019-04-13
- 抗干擾陣列天線的小型化及波束形成技術(shù)分析
陣列方向圖的波束零陷產(chǎn)生影響,其精度、深度都會發(fā)生改變.筆者針對這個問題開展研究.文獻[4]設(shè)計了中心頻率在 1.268 GHz ,陣元間距為0.5λ(120 mm) 的四元抗干擾陣列天線,把孤立單元的方向圖作為陣列方向圖的單元因子,根據(jù)傳統(tǒng)的陣因子理論,從陣列方向圖反推陣因子,然后根據(jù)陣列排布方式推算出陣元相位加權(quán)因子,代入到高頻結(jié)構(gòu)仿真(High Frequency Structure Simulation,HFSS)中仿真,陣列方向圖在(45°,14
西安電子科技大學(xué)學(xué)報 2018年6期2018-12-07
- 改進粒子群優(yōu)化算法自適應(yīng)波束形成技術(shù)
瓣特性和生成準(zhǔn)確零陷。自適應(yīng)方向圖控制作為一個困難的非線性優(yōu)化問題,已有的許多經(jīng)典方法可以參考,但常常無法推廣[8],而進化算法被證明是得到此類問題最優(yōu)解的有效方法[2]。因此,諸如遺傳算法(Genetic Algorithm)[9]、蟻群優(yōu)化算法(Ant Colony Optimization)[10]、模擬退火算法(Simulated Annealing)[11]等進化算法均被廣泛應(yīng)用于陣列方向圖的最優(yōu)化問題之中。粒子群優(yōu)化算法(Particle Sw
艦船科學(xué)技術(shù) 2018年9期2018-10-15
- 基于自適應(yīng)量子粒子群算法的陣列天線多目標(biāo)綜合*
信號來波方向進行零陷波束賦形,實現(xiàn)空間濾波,提高通信質(zhì)量。1 AQPSO波束形成算法概述1.1 算法介紹自適應(yīng)量子粒子群波束形成算法就是將量子計算和粒子群算法相結(jié)合的一種應(yīng)用于陣列天線波束形成的智能算法。2004年,Sun等將量子力學(xué)中量子行為特性融入到粒子群算法中,提出了量子粒子群算法,這種算法賦予粒子量子行為特性,利用波函數(shù)來描述粒子的運動狀態(tài),通過求解薛定諤方程來計算出種群中每個粒子的概率密度函數(shù)[5]。為了降低算法復(fù)雜度,提高算法的運算速度,文中采
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2018年5期2018-02-21
- 基于虛擬天線的自適應(yīng)波束形成零陷改善方法
陣列天線波束形成零陷較淺的問題。該方法利用一個圓心處實陣元,至少3個圓弧上的等距實陣元,便可以遞進地、逐個地延推出虛擬陣元數(shù)據(jù)信息。此方法進行陣元虛擬拓展時方便、簡單,進行陣元虛擬拓展后相比于原實際陣列天線波束形成性能更優(yōu),實驗仿真結(jié)果證實了此方法的有效性及優(yōu)越性,對衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾性能有明顯的改善。1 自適應(yīng)波束形成技術(shù)的基本原理自適應(yīng)波束形成技術(shù)是指,通過2個以上的按一定規(guī)則排列的具有相同特性的天線陣列,此天線陣列可根據(jù)需要來自適應(yīng)調(diào)節(jié)輻射或接收方向特性
無線電工程 2018年11期2018-02-13
- 基于差分進化算法的圓形口徑網(wǎng)格分布面陣的波束優(yōu)化技術(shù)
優(yōu)化出副瓣電平和零陷電平等特征滿足指標(biāo)的陣列方向圖.1 圓形口徑網(wǎng)格分布面陣圓形口徑網(wǎng)格分布平面陣列包括圓形口徑矩形網(wǎng)格陣列和圓形口徑三角網(wǎng)格陣列2種,如圖1所示.在本文的研究中,令陣列位于YZ面內(nèi),因為這樣與機載、彈載雷達陣列天線的實際情況吻合.圖中的圓圈表示圓形口徑陣列的邊緣,灰色圓點有M行N列,有的灰色圓點被黑色星點覆蓋,這些被覆蓋的灰色圓點的位置存有陣列單元.本方法的程序會生成一個M行N列的單元布局矩陣F,即對應(yīng)灰色圓點陣列,有單元存在的位置(黑色
東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年1期2018-02-08
- 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)抗干擾技術(shù)研究與實現(xiàn)
干擾方法與自適應(yīng)零陷抗干擾方法的原理與實現(xiàn)方法,通過仿真對這兩種技術(shù)的優(yōu)缺點進行了對比分析。最后給出了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾系統(tǒng)的技術(shù)實現(xiàn)途徑。北斗; 抗干擾; 仿真; 自適應(yīng)零陷; 波束形成Class Number V4481 國外抗干擾技術(shù)現(xiàn)狀隨著我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建成和使用,國內(nèi)對衛(wèi)星制導(dǎo)精確打擊武器的研究不斷深化,但由于衛(wèi)星導(dǎo)航信號自身易于被干擾,因此在復(fù)雜電磁環(huán)境下,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾技術(shù)極其重要。在衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾方面,美軍分別對濾波、波束形成技
艦船電子工程 2017年1期2017-02-09
- Deterministic Nulling for Antenna Pattern of Digital Beamforming Radar Systems
實現(xiàn)可控制方向圖零陷寬度和零陷數(shù)量的處理方法。該方法采用對陣列方向圖響應(yīng)矩陣的奇異值分解和重構(gòu),進行擴展的零空間基向量的求解。同時,針對提出的新方法的實際應(yīng)用,論文給出了一種可實用的求解算法天線方向圖; 陣列波束形成; 陣列響應(yīng)矩陣; 零空間; 阻塞矩陣; 離散零陷; 零陷擴展; 混合矩陣; 靜態(tài)方向圖10.16592/ j.cnki.1004-7859.2016.12.001
現(xiàn)代雷達 2016年12期2017-01-06
- 非均勻廣義對角加載穩(wěn)健波束形成算法
時降低干噪比、使零陷變淺的問題,提出了一種非均勻廣義對角加載穩(wěn)健波束形成算法。該算法首先根據(jù)接收數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣的特征值,對不同的信號自適應(yīng)地選擇不同加載因子,并利用選擇的加載因子通過矩陣重構(gòu)構(gòu)造廣義對角加載矩陣對接收數(shù)據(jù)進行加載處理,最后通過Capon算法得到波束形成向量。仿真結(jié)果表明:該算法在消除噪聲影響的同時,可以有效展寬零陷并使零陷深度達到-50 dB,而且通過非均勻加載降低輸入信號的信噪比,在期望信號波達方向誤差為2°時,比一般對角加載算法輸出信號
西安交通大學(xué)學(xué)報 2016年8期2016-12-23
- 抗導(dǎo)向矢量失配的零陷展寬波束形成算法
抗導(dǎo)向矢量失配的零陷展寬波束形成算法李文興1, 毛曉軍1, 翟助群2(1.哈爾濱工程大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院, 哈爾濱 150001; 2. 海軍裝備研究院, 北京 100073)針對自適應(yīng)波束形成器在干擾出現(xiàn)擾動或期望信號導(dǎo)向矢量失配時,性能急劇下降的問題,提出一種抗導(dǎo)向矢量失配的零陷展寬波束形成方法. 首先通過投影變換技術(shù)對陣列接收數(shù)據(jù)進行投影預(yù)處理,構(gòu)造一個新的協(xié)方差矩陣,以擴展干擾入射角度,展寬零陷;再根據(jù)期望信號入射的大致方位,對波束主瓣進行幅度
哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2016年11期2016-12-22
- 基于二階錐規(guī)劃的相干信號寬零陷自適應(yīng)波束形成
規(guī)劃的相干信號寬零陷自適應(yīng)波束形成黃 超1,張劍云1,朱家兵2,王 瑜1(1.解放軍電子工程學(xué)院,安徽 合肥 230037;2.中國電子科技集團公司第三十八研究所,安徽 合肥 230088)針對傳統(tǒng)自適應(yīng)波束形成器在相干干擾位置出現(xiàn)快速變化時,輸出性能下降,甚至干擾抑制失效的問題,提出了一種基于二階錐規(guī)劃(SOCP)的相干信號寬零陷自適應(yīng)波束形成算法。該算法首先對接收數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣進行Toeplitz重構(gòu),然后重構(gòu)了干擾加噪聲協(xié)方差矩陣并對其進行零陷展寬處
探測與控制學(xué)報 2016年5期2016-11-17
- 一種相干信號自適應(yīng)波束形成零陷展寬算法
號自適應(yīng)波束形成零陷展寬算法黃 超1,張劍云1,朱家兵2,黃中瑞1(1.合肥電子工程學(xué)院 502教研室,合肥 230037) (2.中國電子科技集團公司第三十八研究所,合肥 230088)針對傳統(tǒng)自適應(yīng)波束形成器在相干干擾位置出現(xiàn)快速變化時,輸出性能下降,甚至干擾抑制失效的問題,提出了一種相干信號自適應(yīng)波束形成零陷展寬算法。首先,對接收數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣進行解相干處理得到Toeplitz矩陣;其次,對協(xié)方差矩陣進行重構(gòu)和優(yōu)化;最后,進行零陷展寬和對角加載處理。
現(xiàn)代雷達 2016年10期2016-11-16
- 兩種干擾抵消方法在拖曳陣應(yīng)用中的對比*
lett權(quán)的波束零陷形成方法是頻域處理方法,通過在干擾的方向形成零陷對干擾進行抑制。論文將這兩種方法用于抵消實際拖曳數(shù)據(jù)中的近距離強目標(biāo),對比兩種方法的抵消效果以及應(yīng)用復(fù)雜度,為工程實踐提供參考。實驗結(jié)果表明,基于Bartlett權(quán)的波束零陷形成方法實現(xiàn)簡單,可同時抵消多個干擾,且抵消效果更好,更適合工程應(yīng)用。強干擾抵消;自適應(yīng)濾波;Bartlett波束零陷Class NumberTB5561 引言大孔徑光纖拖曳線列陣關(guān)注的是低頻遠距離目標(biāo),但由于減震降噪
艦船電子工程 2016年9期2016-10-25
- 高動態(tài)條件下統(tǒng)計空時零陷加寬方法
態(tài)條件下統(tǒng)計空時零陷加寬方法張柏華*①②馬紅光①孫新利①譚巧英③潘寒盡④①(第二炮兵工程大學(xué) 西安 710025)②(空軍95100部隊 廣州 510405)③(中國兵器裝備集團摩托車檢測技術(shù)研究所 西安 710032)④(總參陸航研究所 北京 101121)論文根據(jù)彈載導(dǎo)航接收機的特點,建立了高動態(tài)環(huán)境的抗干擾模型;針對高動態(tài)環(huán)境下干擾的特點和傳統(tǒng)零陷加寬方法的不足,提出新的基于統(tǒng)計的空時零陷加寬方法。該方法能在高動態(tài)條件和其它非理想因素引起的通道及數(shù)據(jù)
電子與信息學(xué)報 2016年4期2016-10-13
- 干擾子空間正交投影快速零陷跟蹤波束賦形算法
空間正交投影快速零陷跟蹤波束賦形算法馬曉峰*陸 樂 盛衛(wèi)星 韓玉兵 張仁李(南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院 南京 210094)該文針對LEO星載陣列天線抑制角度動態(tài)變化的有源干擾的需要,提出一種干擾子空間正交投影的快速零陷跟蹤波束賦形優(yōu)化算法。算法采用干擾子空間動態(tài)更新與迭代正交投影,不斷快速修正零陷位置,并通過迭代傅里葉變換(IFT)技術(shù)進行優(yōu)化加速。所提出的快速算法在整個干擾零陷跟蹤過程中,具有穩(wěn)健和精確的控制方向圖主瓣賦形區(qū)形狀和陣元電流激勵系
電子與信息學(xué)報 2016年10期2016-10-13
- 大孔徑光纖拖曳陣陣形畸變對波束零陷的影響*
陣陣形畸變對波束零陷的影響*高守勇1邱秀分2申和平2孫春艷2(1. 91388部隊湛江524022)(2.北京神州普惠科技股份有限公司北京100085)陣形畸變是大孔徑光纖拖曳陣信號處理中必須考慮的問題,不同程度的陣形畸變會對后續(xù)的信號處理性能產(chǎn)生一定的影響。波束零陷技術(shù)是廣泛應(yīng)用于拖曳陣探測系統(tǒng)中的強干擾抑制方法,在本艦強干擾抵消和弱目標(biāo)檢測方面起著重要作用。論文對拖曳線列陣畸變?yōu)榛【€陣形后對波束零陷性能的影響進行了研究。通過對不同畸變程度的弧線陣形進行
艦船電子工程 2016年8期2016-09-09
- 一種基于相干波束形成的零陷加寬算法*
于相干波束形成的零陷加寬算法*張艷萍1,2,姚俊1,2,孫心宇1,2(1.南京信息工程大學(xué) 電子與信息工程學(xué)院,江蘇 南京 210044;2.江蘇省大氣環(huán)境與裝備技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210044)針對干擾信號和期望信號相干導(dǎo)致“干擾欠相消”以及由于干擾擾動而無法去除的問題,提出了一種基于前后向空間平滑的零陷加寬算法。該算法首先通過前后空間平滑方法去相干,并利用最佳下降的遞推方法求得最優(yōu)權(quán)矢量。再將此權(quán)矢量作為一個“標(biāo)準(zhǔn)”的輸出權(quán)值,利用二次約束的
電子技術(shù)應(yīng)用 2015年10期2015-12-16
- 一種基于MSNR準(zhǔn)則的零陷控制方法
于MSNR準(zhǔn)則的零陷控制方法王 鑫1,戴春華2,周其超1(1.中國船舶重工集團公司第723研究所,揚州 225001;2.海軍駐揚州723所軍事代表室,揚州 225001)為解決干擾方位微變與零陷方向固定的矛盾,提出了一種基于最大信噪比(MSNR)準(zhǔn)則的零陷寬度、深度控制方法,通過加大零陷范圍和加深零陷深度來抑制全部干擾信號,并提高了系統(tǒng)干噪比。仿真結(jié)果驗證了方法的有效性,并分析了該方法的適用范圍。波束形成技術(shù);零陷控制;最大信噪比;干噪比0 引 言數(shù)字波
艦船電子對抗 2015年4期2015-03-25
- 主瓣約束下的零陷加深波束形成算法
天線方向圖上形成零陷來抵消干擾。J.Capon[5]基于最小方差無畸變響應(yīng)準(zhǔn)則,提出一種叫做MVDR(Minimum Variance Distortionless Response)的波束形成器,該波束形成器能根據(jù)干擾信號的波達方向自適應(yīng)地在干擾方向形成零陷來抵消干擾。隨后,Reed等[6]提出著名的采樣協(xié)方差矩陣求逆(SMI)方法來實現(xiàn)MVDR波束形成器,成為波束形成領(lǐng)域最經(jīng)典的算法之一。SMI算法雖然能在干擾方向形成一個穩(wěn)定的零陷,但是協(xié)方差矩陣包含
探測與控制學(xué)報 2014年4期2014-12-01
- 一種主瓣保形的波束形成新方法
處準(zhǔn)確形成較深的零陷時,主瓣內(nèi)其他方向上波束方向圖與靜態(tài)方向圖盡可能相似。這樣可以保證通信時有效地抑制電磁干擾,同時盡量減少對周圍服務(wù)區(qū)域通信質(zhì)量的影響,并通過仿真驗證了這種方法的有效性。關(guān)鍵字: 自適應(yīng)波束形成; 主瓣干擾; 主天線; 輔助天線; 主瓣波束保形中圖分類號: TN911.7?34 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)15?0058?04A new beam?forming method of mainlobe sha
現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年15期2014-08-29
- 衛(wèi)星導(dǎo)航接收機基于IIR陷波器的單頻干擾抑制性能分析
陷波器參數(shù)α與零陷深度、陷波帶寬的關(guān)系為了進一步分析陷波器的性能,以兩種陷波器作對比,通過仿真實驗數(shù)據(jù)進行分析。表1和表2示出了兩種IIR陷波器在不同α值下的零陷深度、陷波帶寬的數(shù)據(jù)。其中陷波帶寬為歸一化帶寬,陷波頻率均為0.02π(10 Hz).表1 直接型陷波器(陷波頻率為0.02π)相關(guān)參數(shù)關(guān)系表2 格型陷波器(陷波頻率為0.02π)相關(guān)參數(shù)關(guān)系由表中數(shù)據(jù)可知,兩種陷波器均具有如下性能。即隨著α的增大,陷波帶寬在不斷減小,零陷深度也在不斷減小。參數(shù)
全球定位系統(tǒng) 2014年5期2014-08-21
- 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)抗干擾技術(shù)研究與實現(xiàn)*
干擾方法與自適應(yīng)零陷抗干擾方法的原理與實現(xiàn)方法,通過仿真對這兩種技術(shù)的優(yōu)缺點進行了對比分析,最后給出了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾系統(tǒng)的技術(shù)實現(xiàn)途徑。北斗; 抗干擾; 仿真; 自適應(yīng)零陷; 波束形成Class Number TN9671 國外抗干擾技術(shù)現(xiàn)狀隨著我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建成和使用,國內(nèi)對衛(wèi)星制導(dǎo)精確打擊武器的研究不斷深化,但由于衛(wèi)星導(dǎo)航信號自身易于被干擾,因此在復(fù)雜電磁環(huán)境下,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾技術(shù)極其重要。在衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾方面,美軍分別對濾波、波束形成
艦船電子工程 2014年1期2014-07-01
- 基于矩陣重構(gòu)的功率倒置算法研究
干擾入射方向形成零陷,而且干擾強度越大,對應(yīng)零陷越深[2-3]。在不改變GPS接收機原有結(jié)構(gòu)的前提下,將接收機天線更換為PI天線陣列系統(tǒng),顯著增強了接收機的抗干擾能力,易于工程實現(xiàn)。但是功率倒置算法對弱干擾進行抑制時,天線陣列方向圖對應(yīng)零陷深度不夠,干擾抑制效果不理想。本文以等距線陣為例,詳細(xì)闡述了PI算法的基本原理,并且通過公式推導(dǎo)揭示了PI算法的本質(zhì),針對弱干擾抑制能力不足的缺點提出一種基于矩陣重構(gòu)的PI改進算法。1 PI算法[4]PI陣列如圖1所示。
火控雷達技術(shù) 2014年1期2014-06-23
- 一種新的波束形成零陷展寬算法
一種新的波束形成零陷展寬算法李文興 毛曉軍*孫亞秀(哈爾濱工程大學(xué)信息與通信工程學(xué)院 哈爾濱 150001)針對自適應(yīng)波束形成器在干擾位置出現(xiàn)擾動時的輸出性能下降問題,該文提出一種新的零陷展寬算法。該算法基于投影變換與對角加載技術(shù)的結(jié)合,首先利用投影變換技術(shù)對陣列接收數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,結(jié)合對角加載技術(shù),以此構(gòu)造出一個新的協(xié)方差矩陣替代原來的協(xié)方差矩陣,再利用自適應(yīng)波束形成技術(shù)得到零陷展寬后的波束圖。仿真結(jié)果表明,該方法能有效展寬波束零陷寬度,加深零陷深度,達
電子與信息學(xué)報 2014年12期2014-06-02
- 基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的功率倒置算法仿真研究
擾信號的來向產(chǎn)生零陷,并且信號越強,其對應(yīng)的零陷越深。因為在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中,干擾信號遠遠大于噪聲信號和有用的衛(wèi)星信號,那么零陷將僅僅對準(zhǔn)干擾方向,這樣在干擾也就被大大的抑制,相當(dāng)于提高了系統(tǒng)輸出端的信干比[6]。3 試驗仿真用Matlab 建立仿真模型,對功率倒置算法進行仿真研究。3.1 窄帶信號波束仿真假設(shè)信號中心頻率為1268.52MHz,信號功率為-130dBm,陣列中存在高斯白噪聲信號,噪聲功率為-100dBm。以四單元陣列為例,對功率倒置算法
科技視界 2013年5期2013-08-16
- 基于量子粒子群改進算法的直線陣綜合
在給定方向形成深零陷[1-3]。文獻[1]使用粒子群算法(PSO)實現(xiàn)了最小旁瓣電平和零陷控制的直線陣綜合,文獻[2]提出一種改進的粒子群優(yōu)化算法并將其應(yīng)用于陣列天線方向圖綜合中,取得了較好的結(jié)果;文獻[3]將PSO算法運用于天線陣的方向圖綜合,通過實例仿真表明PSO算法在天線陣列綜合中具有廣泛的應(yīng)用前景。量子粒子群算法(QPSO)是由Sun等人提出的基于量子行為的粒子群算法[4],QPSO算法全局搜索性能大大優(yōu)于經(jīng)典PSO算法,但其在運行過程中也存在粒子
電波科學(xué)學(xué)報 2012年2期2012-09-18
- 基于改進型蟻群算法的陣列天線綜合
某個特定方向產(chǎn)生零陷抑制,使系統(tǒng)達到更好的電磁兼容性[1-2]。因此,陣列天線方向圖的綜合技術(shù)和相關(guān)優(yōu)化算法越來越受到重視。陣列天線方向圖綜合一般是通過改變陣元激勵的幅度、相位或位置等多個參量使天線陣的遠區(qū)方向圖滿足所需要求。陣列天線綜合的傳統(tǒng)方法有Chebyshev綜合法和Taylor綜合法[2],但是由于天線優(yōu)化過程中的目標(biāo)函數(shù)或約束條件呈多參數(shù)和非線性的特點,傳統(tǒng)的陣列天線綜合方法無法有效地求得工程上的滿意結(jié)果。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,近幾年來應(yīng)用仿生
電波科學(xué)學(xué)報 2012年3期2012-08-09
- 自適應(yīng)-自適應(yīng)波束形成的零陷加深技術(shù)
圖在干擾方向形成零陷,以削弱干擾信號對雷達目標(biāo)檢測能力的影響。對于大型陣列雷達,陣元域自適應(yīng)波束形成的運算量過大,工程上難以實現(xiàn),而波束域自適應(yīng)波束形成則可以解決這一問題。在波束域自適應(yīng)波束形成中,自適應(yīng)-自適應(yīng)波束形成(A-A DBF)方法是一種既能最大限度地降低運算量,又能保證波束在干擾方向外不發(fā)生畸變的方法[1-2]。但是,在干擾起伏較大的干擾環(huán)境下,統(tǒng)計得到的信號協(xié)方差矩陣中的干擾分量常常低于被處理信號中的干擾分量[3-4],導(dǎo)致因自適應(yīng)波束方向圖
雷達與對抗 2012年4期2012-06-08
- GSM無源探測中基于空域?qū)?span id="j5i0abt0b" class="hl">零陷的DPI抑制新算法
在DPI方向形成零陷,在目標(biāo)回波方向形成尖銳波束,從而實現(xiàn)抑制DPI和增強回波的目的[2,5]。本文在前期工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合文獻[10-12]的空域處理方法,提出一種DOA信息輔助的空域?qū)?span id="j5i0abt0b" class="hl">零陷濾波算法,以獲得更佳的DPI抑制性能。2 GSM無源探測系統(tǒng)的DPI分析根據(jù)準(zhǔn)雙基地雷達定義[1],假設(shè)基站、接收機和目標(biāo)三者之間的距離滿足 R0<式中,PD是DPI信號功率,PR為回波信號功率,σ為目標(biāo)散射面積。當(dāng)R0=1 km(對應(yīng)GSM蜂窩小區(qū)半徑)、σ=25
電訊技術(shù) 2012年7期2012-03-06
- 兩種GPS天線陣列抗干擾算法研究及仿真①
,方向圖存在兩個零陷,對應(yīng)的角度為φ=40°,θ=60°和φ=140°,θ=60°這兩個零陷的矢量方向是關(guān)于XOY平面對稱的,即關(guān)于天線陣面是對稱的,其零陷深度達到了68dB.在加入φ=40°,θ=60°和φ=70°,θ=160°兩個干擾信號時,得到的天線陣列方向圖輸出如圖4所示:方向圖存在四個零陷,對應(yīng)的角度為φ=40°,θ=60°和φ=70°,θ=160°四個零陷的矢量方向關(guān)于XOY平面對稱的,其零陷深度達到了40dB.該算法可在干擾信號來向形成零陷,
全球定位系統(tǒng) 2011年5期2011-07-18
- 一種基于遺傳算法的唯相位寬零陷波束賦形方法
中在干擾方向形成零陷以提高信干噪比是波束賦形技術(shù)的一項重要研究內(nèi)容。傳統(tǒng)的零陷形成技術(shù),可以在方向圖的某一個或者多個角度形成零陷[1],此種技術(shù)形成的零陷非常陡峭,由于天線接收平臺在工作過程中受到外界影響如震動、大風(fēng)等,導(dǎo)致天線位置發(fā)生移動,或者干擾源位置的快速變化、干擾信號的非零帶寬、自適應(yīng)天線權(quán)值更新速度相對較慢等都會導(dǎo)致天線方向圖的零陷無法對準(zhǔn)干擾,甚至導(dǎo)致干擾抑制完全失效,系統(tǒng)接收信干噪比嚴(yán)重降低,以至于系統(tǒng)無法工作?;谝陨显?,人們提出了一些加
中國電子科學(xué)研究院學(xué)報 2011年6期2011-06-18
- 基于G-S正交化方法的寬零陷方向圖綜合?
S正交化方法的寬零陷方向圖綜合?王劍輝,黃龍楊,潘衛(wèi)軍(中國民航飛行學(xué)院空中交通管理學(xué)院,四川廣漢618307)在線性陣列天線方向圖無約束Gram-Schmidt(G-S)正交化綜合方法基礎(chǔ)上加入零點導(dǎo)數(shù)約束條件實現(xiàn)寬零陷波束圖綜合。此方法保持了無約束正交化方法中因采用對陣列導(dǎo)向矢量正交化處理而使得計算簡便的優(yōu)點,適合均勻或非均勻直線陣的綜合。實驗結(jié)果表明,此零點約束正交方法能很好實現(xiàn)在零階、一階和二階導(dǎo)數(shù)約束條件下線性陣列波束圖的綜合。線性陣列;方向圖綜
電訊技術(shù) 2010年6期2010-04-05
- 衛(wèi)星自適應(yīng)調(diào)零技術(shù)對抗方法研究
形成一個具有干擾零陷的抽象波束,等效為接收天線的波束形狀產(chǎn)生自適應(yīng)變化。而自適應(yīng)處理器用來調(diào)整波束形成網(wǎng)絡(luò)中的可變加權(quán)系數(shù),是整個系統(tǒng)的核心。圖1 多波束自適應(yīng)陣列天線系統(tǒng)從本質(zhì)上看,天線自適應(yīng)調(diào)零是一個信號處理過程。DBF技術(shù)的發(fā)展使天線信號處理可全部在取樣后用數(shù)字方法來完成,因而提供了不失真地進行多種復(fù)雜信號處理的可能性,也就是說,DBF技術(shù)可將各陣元的接收信號轉(zhuǎn)換到基帶,由A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,然后對數(shù)字信號作加權(quán)等處理,形成所需波束。實現(xiàn)自適
航天電子對抗 2010年3期2010-03-23