【摘 要】
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阵列数字波束合成及测向技术是现代空域信号处理的重要发展方向,在现代雷达、声纳、医疗成像、通信、对抗等多个领域得到了大的发展和广泛的应用,特别是阵列高分辨测向算法由于
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阵列数字波束合成及测向技术是现代空域信号处理的重要发展方向,在现代雷达、声纳、医疗成像、通信、对抗等多个领域得到了大的发展和广泛的应用,特别是阵列高分辨测向算法由于其具有很高的分辨力特别受到学术界的青睐;数字波束合成及测向技术是模拟相控阵技术的延伸,是在传统模拟波束合成的基础上引入数字信号处理方法之后建立的新技术,是阵列天线与信号处理结合的产物。数字波束合成及测向技术主要是利用阵列天线接收空间中的电磁信号,对信号在时间域和空间域进行采集,在基带对各天线单元接收的信号进行相位和幅度加权,形成具有一定形状的数字波束来接收信号,实现对信号的空域滤波和提高对信号的接收处理增益,并利用多个数字波束对信号的同时接收并通过数字信号处理算法来实现对目标的高分辨、精确测向。本文在讨论窄带线阵波束合成的基础上,结合工程应用,讨论了宽带阵列的数字波束合成技术及超分辨测向方法,论文安排为:首先,从基本原理入手对线性相控阵天线的基本特征进行介绍,对数字合成中的宽带特性进行阐述;其次,讨论了窄带数字波束合成的方法、宽带信号的数字波束合成方法以及宽带信号的阵列布阵方式,对波束合成算法进行了数学仿真,根据仿真结果对不同算法的性能进行了比较;第三,对阵列天线中的各类误差因素及其对数字波束合成造成的影响进行了分析,研究了一种适合工程应用的阵元互耦校正方法。第四、讨论了适合工程应用的数字多波束测向算法和基于数字波束的谱估计测向方法,并进行了仿真分析,最后,提出宽带接收系统中数字波束合成及测向技术的工程实现架构;讨论数字波束扩展的工程实现方法和数字阵列系统在信号处理层面需要考虑的工程因素。
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