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调零线性约束下的稳健自适应单脉冲合成*

2021-08-02陈子昂杨嘉伟陶琛琛

雷达科学与技术 2021年3期
关键词:方向

陈子昂, 杨嘉伟, 陶琛琛

(1. 北京遥感设备研究所, 北京 100854; 2. 中国航天科工防御技术研究院, 北京 100854)

0 引言

传统的单脉冲技术通过和差波束在波束指向附近的比值接近线性的原理实现对目标角度(Direction of Arrival,DOA)的精确估计,但当波束内存在干扰时,单脉冲技术无法实现对干扰的抑制,从而导致了干扰环境下无法正确地估计目标角度。现代阵列信号处理中通过数字加权的方式实现单脉冲技术并且能更加灵活地对波束进行控制。数字单脉冲技术利用自适应波束形成技术,在干扰从旁瓣进入时,可以在和差波束上同时对干扰进行抑制,保持稳定的单脉冲比,从而实现干扰环境下的准确测角[1-2]。但是,当干扰位于主瓣内时,自适应算法会在干扰处形成零陷,这将使波束在主瓣内的方向图产生畸变,从而引起单脉冲比曲线严重失真,导致对目标测角错误[3]。

针对主瓣干扰引起的单脉冲比失真问题,基于极大似然估计的自适应单脉冲算法[4]、基于线性约束的自适应单脉冲算法[5]、基于主旁瓣分别抑制的两级自适应单脉冲算法[6]和基于阻塞矩阵预处理的旁瓣对消算法[7]相继被提出,这些算法通过增加约束或对主瓣内的干扰信号进行预处理[8],在抑制干扰的前提下保证了单脉冲比不失真,从而实现主瓣干扰下的高精度测角。然而,两级自适应单脉冲算法需要优先抑制旁瓣干扰和主瓣保形,目前主瓣保形算法效果并不理想[9-11],并且两个或多个干扰从主瓣进入时,两级自适应单脉冲算法缺少同时抑制多个干扰的自由度。……

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