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文檔簡介
1、雷達對抗近年來一直是軍事領域研究的熱門,隨著大量不同形式的干擾不斷涌現以及戰(zhàn)場電磁環(huán)境的不斷復雜化,對雷達抗干擾課題的研究也就顯得尤為重要。壓制式干擾是雷達干擾的主要形式之一,它主要使用高功率調制信號對雷達接收機實施功率壓制,淹沒有用的回波信號,使雷達接收機無法正常探測出目標。目前壓制式干擾機可以從空域、時域、頻域以及多域聯合對雷達實施全方位多角度的壓制式干擾,干擾功率更是逐步增大,常規(guī)雷達的抗干擾性能有待提高。本文主要研究了雷達壓制式
2、干擾的抑制方法,并將盲源分離算法用于抑制壓制式干擾,主要的工作和貢獻有:
1.介紹了壓制式干擾的分類以及它們的數學模型,針對噪聲調幅干擾和噪聲調頻干擾,給出了傳統的抑制算法,并最終選取了目前較為常用的噪聲調頻干擾作為本文的主體干擾,對其進行相關抑制。
2.針對傳統算法在干擾抑制效果方面的局限性,本文引入盲源分離算法,將雷達目標回波信號從壓制式干擾環(huán)境中分離出來,從而達到了抑制壓制式干擾的目的。介紹了盲源分離算法相關的
3、數學知識和算法模型,并對極大化非高斯盲源分離算法在噪聲調頻干擾方面的抑制情況進行了研究。算法采用基于峭度的快速不動點分離算法,雷達信號選用線性調頻信號,干擾采用噪聲調頻干擾,得到的抑制效果較好。但該類算法運算量較大,自學習過程復雜。
3.針對傳統盲源分離算法的運算復雜性,本文引入了基于信噪比最大化的盲源分離算法,并將其應用于雷達抗干擾領域,使雷達回波信號與干擾信號分離,分離效果較好,且運算量小,速度快,但其能分離的最大干擾功率
4、較低。因此,在此算法的基礎上,本文對其進行了改善:使用干擾對消算法取代原有算法中的滑動平均處理,這樣雖然降低了算法整體處理速度,但遠遠高于傳統基于峭度、負熵等需要迭代運算的分離算法處理速度。在性能方面,基于干擾對消的最大信噪比分離算法獲得了良好的信號估計,整體分離出的信號與源信號之間相關性更強,提高了原算法能抑制的最大干擾功率,使抗干擾性能進一步增強。本文還總結了雷達抗壓制式干擾效能評估準則,并將本文算法與傳統算法在抗壓制式干擾效能方面
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