基于斜投影的极化滤波技术研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yxhly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为时域、频域和空域信号处理的补充形式,极化滤波技术凭借其利用极化状态来分离信号或抑制干扰这一特点,得到了越来越多的关注,在雷达系统中已经得到了较广泛深入的应用,并取得了较理想的效果。然而,传统极化滤波技术在性能改善潜力上有限制,例如滤波后对目标信号相位和幅度引入的损失,当目标信号极化角和干扰极化角同时为直角时失效等问题,这些是传统极化滤波比较明显的问题,这些问题的出现主要归结于它基于正交投影这一思想。为了解决这些问题,又提出了零相移极化滤波器,零相移主要通过线性极化矢量变换将目标信号变换成垂直极化波后利用传统极化滤波对干扰进行抑制,对于由传统极化滤波造成的目标幅度和相位失真,再进行幅度和相位补偿以消除这种失真,然而零相移极化滤波依然是基于正交投影的思想,因此当目标信号极化角和干扰极化角相同时,零相移极化滤波也失效。基于斜投影理论,本文提出了作为传统极化滤波和零相移极化滤波推广形式的斜投影极化滤波。该方法不需要经过任何的变换操作便可实现对干扰的抑制和目标信号的提取,同时不会对目标信号的幅度和相位产生任何的影响。针对传统极化滤波在目标极化角和干扰极化角同为直角和零相移极化滤波在目标和干扰具有相同极化角时失效的问题,本文验证了斜投影极化滤波不会出现这一问题,这极大的发展和完善了极化滤波理论,也证明了传统极化滤波和零相移极化滤波分别是斜投影极化滤波在目标和干扰的极化正交以及目标信号为垂直极化波时的特例,且较两者又有着更简单的实现形式和更好的处理效果。仿真结果和理论推导证明了该方法的有效性。针对多干扰问题,提出了频域多凹口逻辑积斜投影极化滤波技术,该技术解决了传统频域多凹口逻辑积极化滤波技术由于单凹口导致的一些问题,例如无法处理目标信号和干扰信号同时为垂直极化波以及目标和干扰具有相同极化角这两种情况时,传统单凹口极化滤波和零相移极化滤波都失效。同时,针对在频域处理时受到各干扰在频域重合时极化滤波失效的问题,提出了分数域多凹口逻辑积斜投影极化滤波技术,这一技术的提出依赖于极化状态具有时域和分数域不变这一物理特性。同时,针对极化状态估计偏差对极化滤波性能的影响,提出了一种基于斜投影的盲自适应极化滤波技术,该技术不需要通过估计干扰的极化状态,传统极化滤波和零相移极化滤波均需要干扰的的极化状态来构建滤波算子,但是极化状态估计的的偏差对系统性能有着较大的影响。基于斜投影理论,接收信号的自相关矩阵和噪声方差信息能够取代干扰极化状态而同目标极化状态一起来构建极化滤波算子,实现了一种盲自适应的处理方式。可以证明,该方法对目标信号的幅度和相位不会产生任何的影响,具有传统斜投影极化滤波完全相同的滤波效果,这也进一步的发展和完善了极化滤波理论。
其他文献
教师评价是教学评价的重要组成部分。开展教师评价,是促进教师素质和专业水平发展的重要举措,是建设具有高素质的教师队伍、提高学校教育质量的根本保证。有效地开展教师评价,不
随着市场的需求和技术的进步,系统芯片要求集成更多的功能并获得更强的计算能力,对实时性、低功耗等方面的要求也更加苛刻。片上系统的总线架构已不能满足系统芯片的要求,片
随着西部大开发和振兴东北战略实施的不断深入,将面临着越来越多的寒区边坡稳定性问题。研究冻融环境下边坡的稳定性对工程建设具有重要的意义。 本文对寒区边坡的稳定性影
IPO(Initial Public Offerings),即首次公开发行,指私人(或非公众)公司在投资银行或券商等中介机构的帮助下,第一次公开在股票市场上向潜在的广大投资者发售股份,为项目投资
<正> 自1990年8月-1993年7月,我们共收治了58例慢性盆腔炎患者,运用西医检查诊断技术,应用中药少腹逐瘀汤加减治疗,取得了较好的效果,现报告如下。1 临床资料:观察组58例均为
评价要突出发展性功能,要建立合理、完善的评价体系,促进学生的发展。本文从减轻学生的心理负担,关注学生的学习过程和个性差异,提高学生的主体意识、整体素质和合作意识等方
超窄带单纵模光纤激光器在激光雷达、激光通信、光电对抗等前沿科学研究领域有重大的应用前景,选择设计稳定可靠的泵浦源驱动系统对超窄带单纵模光纤激光器的研究发展具有重
RFID(Radio Frequency Identification)技术,即射频识别技术是随着大规模集成电路技术的发展与成熟而逐渐兴起的一项自动识别技术。它是集计算机技术、信息采集处理技术、无
未来的片上系统将会集成大量的IP核,传统的基于总线的体系结构难于扩展,同时消耗高并占用大量的芯片面积,已不能适合现代芯片设计的需要。片上网络体系结构作为一种可扩展的
电磁脉冲能量的产生与辐射的效果都要通过对其测试才能得到确定,因此电磁脉冲的测试是检验电磁脉冲实验成败必不可少的重要环节。电磁脉冲的测试不仅包括对脉冲发生源的脉冲