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比幅/比相/比时联合测向技术研究

发布时间:2021-11-04 01:55
  辐射源所在方向是信号检测、分选、威胁判决、干扰引导、反辐射攻击等作战行为决策的重要依据。辐射源所在方向受地理条件和运动能力的严格约束,具有地理位置、运动作用的连续性和稳定性,也是目标分选、识别和电子战行为引导的重要特征和依据,因此精确测向是电子战必须具备的功能。目前电子战系统中主要使用的测向技术主要有:比幅法和比相法。随着时间和时间差测量精度的不断提高,出现了比时法。在有些情况下,单独采用一种测向技术可能不适应实际战场信号环境或不满足战术技术指标要求。为此出现了多种测向技术联合使用的需求,以达到系统性能最佳的目的。为了让测向系统能适应实际战场信号环境或满足战术技术指标,本文提出了一种将比相法和比时法结合起来的一种联合测向方法,该方法有较好的应用前景。本文从以下几个方面对这种联合测向方法进行研究。本文首先介绍比幅法测向原理,因为这种测向方法在本文中对研究比相/比时联合测向法没有帮助,所以只简单介绍这种测向法。然后介绍比相法和比时法测向原理、系统组成、约束条件、关键技术以及比相法的解模糊算法,例如余数定理、长短基线解模糊算法、虚拟基线解模糊算法,并对余数定理解模糊的过程进行仿真,分析影响余... 

【文章来源】:西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

比幅/比相/比时联合测向技术研究


一维三基线比相法测向系统

双基线,测向系统,比相法,一维


一维双基线比相法测向系统

信号频率,均方根误差,入射,到达角


(a) 入射信号频率为 1GHz 的计算均方根误差 (b) 入射信号频率为 3GHz 的计算均方根误差(c) 入射信号频率为 6GHz 的计算均方根误差 (d) 入射信号频率为 12GHz 的计算均方根误差图2.3 不同入射信号频率下的计算均方根误差从图 2.3 可以看出:当入射信号频率为 3GHz、6GHz、12GHz 时,无模糊最短基线长度满足条件:minl / 2,入射信号的真实到达角 在[ 6 0 , 60 ] 之间,并且在相同的到达角下,随着入射信号的频率变大,计算得到的入射信号到达角均方根误差变小了。当入射信号的真实到达角 在[ 9 0 , 6 0 ] 或[60 , 90 ] 区间内时,在这三个入射信号频率下计算得到的到达角与入射信号的真实到达角偏差较大。当入射信号频率为1GHz 时,这时无模糊最短基线长度已不满足条件:minl / 2,计算得到的入射信号到达角均方根误差明显急剧增大

【参考文献】:
期刊论文
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[4]基于多基线干涉仪和多波束比幅联合测向天线系统的设计与实现[J]. 李东海,柯凯.  舰船电子对抗. 2014(02)
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[6]基于TDOA的短基线测向精度分析与仿真[J]. 邱丙益,盛莹,刘春茂.  无线电通信技术. 2013(01)
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[8]余数定理解干涉仪模糊初步研究[J]. 韩永泉.  电子信息对抗技术. 2008(04)
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博士论文
[1]宽带信号测向与定位算法研究[D]. 杨健.南京航空航天大学 2014

硕士论文
[1]信号源测向与定位研究[D]. 谢浩.电子科技大学 2017
[2]干涉仪测向系统研究[D]. 田冰.西安电子科技大学 2015
[3]反辐射导引头宽带测向技术研究[D]. 刘东文.西安电子科技大学 2014
[4]复杂调制信号的测向算法研究[D]. 王庭佳.南京航空航天大学 2014
[5]通信测向定位算法研究[D]. 吴伟俊.西安电子科技大学 2014
[6]高精度时差测量技术研究[D]. 王刚.西安电子科技大学 2012
[7]被动高精度测向技术研究[D]. 程伟.哈尔滨工程大学 2010
[8]时差定位系统高精度时间测量技术研究[D]. 王斌.南京信息工程大学 2009
[9]数字测向技术的原理及其实现[D]. 程冰.南京理工大学 2008
[10]测时差测向系统分析与设计[D]. 刘传保.南京理工大学 2008



本文编号:3474768

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