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1.
针对传统高斯牛顿迭代法在时差-频差定位中因迭代初始值不准而易出现的不收敛问题,提出一种基于约束加权最小二乘(CWLS)的高斯牛顿迭代定位算法。该算法首先将定位问题中关于目标位置、速度的时差-频差非线性定位方程转化为伪线性方程,分步估计目标位置、速度初始值;为实现初始值的精确估计,将目标位置与辅助变量等式约束关系松弛为二阶锥约束(SOCP)条件;引入随机鲁棒最小二乘(SRLS)构建新的线性关系,当新线性关系的最小二乘解不满足二阶锥约束条件时,使用半定规划(SDP)技术求解目标位置的估计解,通过获得的目标位置来对目标速度进行求解;获得目标参数估计初始值后,建立时差-频差定位系统下关于目标位置与速度的高斯牛顿迭代方程,利用高斯牛顿迭代对目标参数进行寻优求解,该迭代过程不需要引入辅助参数,可以直接得到目标参数。仿真实验表明,所提算法对近场目标与远场目标均有很好的定位效果,较已有经典两步加权算法,其鲁棒性好、定位精度高。同时,仿真结果表明了高斯牛顿迭代方程时对初始值优化的必要性。  相似文献   
2.
针对空时自适应处理(STAP)过程中,训练样本内包含干扰目标时,自适应处理器会在该干扰目标所在方位?多普勒频率处产生零点这一特性,提出一种调频转发干扰方法。该方法通过对干扰机接收信号加以频率调制,在目标周围生成多个距离分布可控的假目标,破坏训练样本独立同分布条件,导致从训练样本中估计得到的样本协方差矩阵与真实的协方差矩阵偏差加大,从而影响自适应处理器检测目标结果。仿真结果表明,该方法产生的假目标既可有效降低空时自适应处理系统的目标检测性能,也可构成对空时自适应系统的欺骗干扰。  相似文献   
3.
干扰通信一体化设备整合了电子干扰和通信功能,能显著提高作战效能,是综合一体化电子系统的一个重要研究方向。针对单线性调频(LFM)信号携带通信数据导致通信速率较低的问题,提出一种基于调频斜率失配干扰的干扰通信一体化信号设计方法,该一体化信号由多种同调频斜率不同载频的LFM信号组成,LFM信号的调频斜率和载频由通信信息从相应序列映射决定,脉间LFM信号的特征参数由于通信信息的不同表现出随机性,可在不影响雷达干扰效果的前提下,实现通信速率的提升。在通信接收端,通过去斜处理和快速傅里叶变换(FFT)判断每个频点是否过门限,解析过门限的频点得到通信信息。仿真结果表明,该信号能够产生压制式干扰效果和进行高速率通信数据传输。  相似文献   
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