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91.
采用拉伸处理可以在目标方向形成接收主瓣,并能降低宽带宽角相控阵雷达接收信号的带宽,易于工程实现.为了在干扰信号功率远大于目标回波信号功率时获得较大的输出信干比,提出了一种宽带干扰置零新方法.在干扰离目标的空间角度间隔较大时,能在干扰方向准确形成零陷,新方法窄带权系数的零点约束角度会偏离实际干扰方向.偏移方向与信号形式有关,而偏移角度大小与雷达信号相对带宽、干扰离目标的空间角度间隔有关,其值在信号参数给定后可通过离线估计得到.计算机仿真结果验证了新方法的有效性.  相似文献   
92.
基于FPGA的数字波束形成系统的设计实现   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对在阵列信号处理中有着广泛的应用的数字波束形成技术,提出利用FPGA实现的数字波束形成器来解决多通道波束形成系统的方法,介绍系统的原理、组成结构和实现方法.  相似文献   
93.
为了提高自适应旁瓣相消的性能,本文对诸如空问模糊、收敛速度和多路径效应等某些实际问题进行了较深入的讨论,并给出了模拟计算和实验结果。同时,还提出了一些可行的解决方法。  相似文献   
94.
本文讨论了动目标检测(MTD)雷达对气象杂波的抑制作用,提出了用平均改善因子衡量MTD处理器的性能,并以此对不同组成的设备作了比较。同时还提出了构成MTD处理器时需要注意的问题。  相似文献   
95.
基于确知波形的宽带宽角相控阵发射波束形成方法   总被引:13,自引:0,他引:13  
在大孔径宽扫描角情况下,利用窄带相控阵发射不出去宽带高分辨信号,本文经理论分析说明了这一点,并提出两种基于已知波形的宽带宽角相控阵发射波束形成方法,给出了实现示意框图,通过计算机仿真验证了其可行性.新方法采用时域数字处理,在性能上是最优的.与时域采用抽头延迟线的FIR滤波器波束形成方法和频域DFT波束形成方法相比,文中方法简单,所需设备量少,易于工程实现.  相似文献   
96.
岸-舰双基地高频地波雷达一阶海杂波特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
岸-舰双基地地波雷达由于收发分置以及接收平台运动,导致一阶海杂波谱不同程度的展宽.推导了该体制雷达的一阶海杂波Bragg频率的计算公式,分析了一阶海杂波谱的展宽机理,并通过实测数据对理论分析结果进行了验证;最后分析讨论了不同双基地参数条件下一阶海杂波Bragg频率的空时分布特点.  相似文献   
97.
双/多基地综合脉冲孔径地波雷达在发射站为多载频信号同时辐射,在接收站综合形成发射方向图之前需要对各发射信号分量进行分离.尽管采用数字混频和低通滤波器组可以对各发射分量进行分离,但运算量太大,难以实时实现.为此提出采用多相滤波器组信道化接收技术,设计该雷达的多相滤波器组信道化接收机.这种多相滤波器组信道化接收机与低通滤波器组信道化接收相比,运算量减少N2倍(N为信道数).最后给出了该雷达试验系统的实测数据处理结果,验证了这种多相滤波器组信道化接收技术在该雷达信号处理中的有效性.  相似文献   
98.
针对高稳定性频率源在收发共用及收发分置系统中的广泛应用,而传统的对普通频率源的分析方法已不适用于高稳定性频率源,建立了高稳定性频率源的信号模型,提出了一种基于中频采样的测量高稳定性频率源的低接近载波相位噪声的方法.该方法先通过中频采样和信号预处理得出频率源的相位起伏值,然后采用匹配滤波精确搜索并补偿高稳定性频率源输出信号的一阶频差和二阶频差,再计算获得高稳定性频率源的中短期频率稳定度和低接近载波相位噪声.最后给出了针对某雷达高稳定性数字频率源实测数据的分析结果.  相似文献   
99.
本文结合高频岸-舰双基地综合脉冲孔径雷达(SIAR)的特点,利用接收到的直达波信号以及全球定位系统(GPS)测得的接收站位置信息,提出基于FFT的发射阵增益、相位以及位置误差校准方法.仅存在增益和相位误差时,校准需已知一个接收站方位;增益、相位和位置误差都存在时,需要三个接收站方位.文中推导了对这三个接收站方位的要求,研究了接收平台运动和存在多径效应时的校准方法,分析了GPS角定位误差对校准的影响.计算机仿真表明了该方法对发射阵的增益、相位以及位置误差具有良好的校正性能.由于无需精确校准的辅助阵元或方位精确已知的辅助信源,并且运算量小,该方法易于工程实现.  相似文献   
100.
FMICW信号在岸-舰双/多基地地波超视距雷达中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了解决探测距离与分辨率的矛盾,并在后续信号处理中避开直达波的影响,岸-舰双/多基地地波超视距雷达适合采用线性调频中断连续波(FMICW)信号。文中结合该雷达的发射信号模型,分析了回波信号所包含的目标距离信息和多普勒信息,介绍了对接收信号的处理方法,对回波信号进行数字解调等处理后,得出了目标的距离信息和多普勒信息。实测数据的处理结果证明,用FMICW信号作为该雷达的发射信号可以有效地检测出运动目标。  相似文献   
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