【摘 要】
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跟踪雷达在执行远程目标探测时,目标周围的干扰将主要落入天线主瓣,高电平的干扰信号会覆盖弱目标。即使干扰源距离目标数公里以上,也会对雷达的检测效果产生极其恶劣的影响,因而抑制跟踪雷达所面临的主瓣干扰十分必要。本文研究的重点是应用于大孔径平面阵的子阵级主瓣干扰对抗方法及其工程实现。依托跟踪雷达信号处理系统,本文结合主瓣子空间约束及旁瓣干扰线性约束,提出一种改进的子阵级主瓣干扰抑制方法,其在复杂电磁背景
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跟踪雷达在执行远程目标探测时,目标周围的干扰将主要落入天线主瓣,高电平的干扰信号会覆盖弱目标。即使干扰源距离目标数公里以上,也会对雷达的检测效果产生极其恶劣的影响,因而抑制跟踪雷达所面临的主瓣干扰十分必要。本文研究的重点是应用于大孔径平面阵的子阵级主瓣干扰对抗方法及其工程实现。依托跟踪雷达信号处理系统,本文结合主瓣子空间约束及旁瓣干扰线性约束,提出一种改进的子阵级主瓣干扰抑制方法,其在复杂电磁背景下拥有更稳定的主瓣干扰对抗效能。本文首先在窄带阵列回波的建模基础上,引出了对于子阵级波束形成基本理论的介绍。并针对均匀邻接子阵划分方式所存在的问题,提出基于最优自由度的阵面设计构型,优化阵面在具有更高自适应自由度的同时,避免了栅瓣及栅零点问题,仿真证明了其在波束形成稳定性方面的优势。在干扰对抗方面,阐述了权矢量的不同求解准则,依此着重研究了子阵级自适应波束形成的抑制原理,并重点仿真分析了主瓣干扰所引起的目标接收损失。针对强主瓣干扰的空间对抗,本文研究了三种特征投影类子阵级处理方法。考虑到特征投影导致的主瓣峰值偏移问题,以及主瓣干扰功率较大时旁瓣凹口变浅的问题,本文引入赤池信息准则与相关性判别相结合的干扰区分方式,并将主瓣子空间约束和旁瓣干扰线性约束相结合,提出一种适合跟踪雷达体制的子阵级主瓣干扰抑制方法。通过定义新的权矢量赋形方式,该方法有效克服了主瓣畸变,并且在强主瓣干扰及低快拍下依然保持突出的干扰对抗效果。仿真结果表明,所提方法达到了更为稳健的方向图保型效果,获得了趋近于理想零值的干扰处零陷增益,提高了1.3d B以上的输出信干噪比。在算法实现方面,基于跟踪雷达信号处理实验平台,本文采用自顶向下的方式详细论述了系统的实施方案。并基于TMS320C6678多核DSP系统,实现了本文所提子阵级主瓣干扰对抗算法的并行处理。通过数字源信号验证了系统各功能模块以及SRIO接口通信,亦分析并证明了本文所提算法在干扰抑制工程应用中的可行性与优越性。
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