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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
在多径杂波中提纯直达波信号是无源探测系统的一项关键技术。通常采用恒模盲均衡算法来提纯被多径杂波污染的直达波信号。本文进一步改进了原始的恒模盲均衡算法,提高了算法的收敛速度,获得了更好的提纯效果。实验结果表明,改进的方法能较好地提纯被多径杂波污染的直达波信号,更具优越性。  相似文献   

2.
基于二维恒模算法的直达波提纯技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵旦峰  许聪  张扬 《雷达与对抗》2010,30(2):5-8,12
为了有效提取被多径杂波污染的直达波信号,采用了二维恒模盲均衡算法。该算法采用多天线多通道接收直达波信号,并综合利用接收信号的空域和时域信息。进一步采用变步长方法提高了算法的收敛速度,获得了较好的提纯效果。实验结果表明,改进的方法能较好地提纯被多径杂波污染的直达波信号,更具优越性。  相似文献   

3.
王俊  赵洪立  张守宏  保铮 《电子学报》2005,33(3):419-422
研究了利用非合作商用调频照射信号的收发分置连续波无源雷达系统运动目标的检测技术.针对该系统中强直达波及多径杂波对动目标检测的干扰,提出了一种直达波和多径到达时间为整数采样迟延的杂波抑制方法和利用分数内插提高杂波对消性能的算法.在杂波对消的基础上,通过对回波信号作长时间相干匹配滤波实现对微弱运动目标的检测.基于实测数据及实时系统的处理结果验证了方法的有效性.  相似文献   

4.
翟永惠  吴江 《信号处理》2016,32(2):227-236
在利用机会照射源进行目标探测时,目标信号经常淹没在强直达波与多径杂波中;同时,由于强目标信号旁瓣的遮盖效应,经常存在弱目标的漏检。针对以上问题,本文提出基于梯度变遗忘因子递推最小二乘的杂波抑制算法抑制直达波与多径杂波,同时提出了一种基于内插的改进CLEAN算法来实现强目标的抑制。该算法首先进行杂波抑制,然后与参考信号作二维时频互相关,估计出强目标信号的时延与多普勒频率;利用经过内插的时延点构造强目标干扰矩阵完成强目标的抑制,因此而达到检测弱目标信号的目的。经仿真实验证明该算法对于目标回波的时延与多普勒估计误差不敏感,且在强目标时延为分数倍采样周期时仍然能达到很好的抑制性能,有效检测到弱目标信号。   相似文献   

5.
《无线电工程》2016,(5):37-40
双基地噪声雷达(BNR)中,参考信号中的多径成分会明显降低回波通道中直达波和杂波的对消性能。基于维纳滤波原理,推导出了对消器输出的均方特性,并讨论了参考信号多径的影响。分析表明,参考信号中的多径成分会引起远距离杂波对消性能的明显下降,并且随着多径成分的增强,直达波和近距杂波的对消性能也会明显降低。通过仿真验证了理论分析的有效性。  相似文献   

6.
在无源雷达系统中,特别是地面数字电视广播(DTTB)雷达中,监测信号不仅包含直达波和多径杂波,同时还存在来自其它同频基站的直达波和多径干扰信号。当实际探测环境非平稳和干扰样本无法获取时,常规时域滤波方法无法有效抑制杂波及同频干扰。针对该问题,提出一种基于时-空-时级联的DTTB无源雷达非平稳杂波及同频干扰抑制方法。首先利用递归最小二乘方法(RLS)去除主基站的直达波和多径杂波;然后利用低副瓣自适应波束形成方法获取干扰样本,从而实现非平稳同频干扰的抑制;最后,理论分析与仿真实验验证了该方法对于干扰的抑制性能。  相似文献   

7.
针对基于LTE信号的外辐射源雷达接收信号包含多个同频发射基站的直达波和多径杂波干扰的问题,该文对传统的外辐射源雷达信号处理流程进行了改进,增加了对同频基站干扰的处理步骤,提出了一种基于卷积混合模型的盲源分离算法来抑制同频基站的杂波干扰。假设混合矩阵是一个矢量线性时不变滤波器矩阵,以互信息为代价函数,通过求取互信息的梯度,用最速下降法进行迭代,分离准则是使分离后的信号之间互信息最小化。仿真表明,该文算法能够有效地抑制LTE信号同频发射基站的杂波干扰,为后续的主基站杂波对消处理提供了基础。  相似文献   

8.
王峰  傅有光  李明 《现代雷达》2011,(11):49-51
在电视与调频广播的外辐射源雷达中,需要对消直达波与多径,才能进行目标的检测。常采用自适应对消器完成该类杂波的抑制,由于多径跨越的采样点很多,造成算法的计算量很大。文中利用了杂波多径稀疏性的特点,提出了稀疏矩阵运算的自适应算法,使得协方差矩阵的计算维数有效减少,在算法性能不下降的前提下,大大减少了自适应算法的计算量。通过计算机仿真验证了该算法的性能。  相似文献   

9.
在山地及城市附近的应用中,严重的多径杂波造成基于调频广播的无源双基地雷达直达波信号恢复困难。文中提出了采用基于空间分集的常数模盲均衡算法,利用空间分集的多通道,实现信号衰落的补偿,而利用常数模盲均衡算法,实现恒模的调频广播信号的反卷积运算,从而完成了对多径的抑制,获得高质量的直达波信号。计算机仿真表明:与无分集的常数模盲均衡算法相比,所提算法获得了更好的目标检测性能。  相似文献   

10.
米波雷达低角测高受到地面或海面多径反射的影响,测量精度很低。由于目标镜向反射波与直达波的多普勒频差很小,而其他非镜像多径反射波与直达波频差较大,因此可以利用RELAX算法逐一剔除多径反射波,而保留了对测高有利的镜像反射波。文中提出了基于RELAX算法消除多径反射波的匹配阵波束形成米波雷达测高新方法。对实测数据的测高结果表明,该方法的测量误差低于5%。  相似文献   

11.
DRM外辐射源雷达多普勒扩展杂波抑制算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
数字调幅广播(DRM)外辐射源雷达面临严重的多径杂波问题,其中不仅包含静止地面散射物引起的无多普勒频移多径杂波,还有经运动海面等散射引起的具有多普勒频移扩展的多径杂波。扩展相消杂波抑制类(ECA)算法常被用于无源雷达杂波抑制,但均仅针对无多普勒频移的多径杂波。文中建立了考虑多普勒频移扩展杂波的该无源雷达信号模型,结合信号波形特点提出了载波域ECA算法(ECA-C)的扩展算法,深入分析了扩展ECA-C算法的多径杂波抑制机理。该方法通过对各载波信号组成进行分析,构造相应的杂波子空间,利用子空间正交投影可同时对静止的和具有多普勒频移的多径杂波进行抑制,提高了系统的杂波抑制能力,进而改善了弱目标检测能力。理论分析和实测数据处理结果表明了该算法的优越性。  相似文献   

12.
针对基于LTE信号的无源雷达杂波对消,由于存在多个同频基站干扰信号,传统的杂波对消方法,即一一对消,滤波器权值收敛误差大,影响杂波对消性能。本文提出了一种基于联合处理模型的杂波对消算法。该算法将多个同频基站信号作为输入,基于LMS算法同时对消所有信号源的直达波和多径杂波;进而通过分块处理减少了迭代次数,可同时在块内利用FFT快速实现,有效减少了计算复杂度。通过仿真分析,验证了算法能够有效避免收敛误差大的问题,为基于LTE信号的无源雷达信号杂波处理提供了新的途径。  相似文献   

13.
基于数字电视广播(DTV)的外辐射源探测系统,因为其抗隐身、反侦察、生存能力强和可靠性高等特点,成为现有探测技术的一种有效补充,备受各国重视。外辐射源探测系统中,影响运动目标探测性能的关键因素之一是直达波及多径杂波抑制。相对调频广播信号,数字电视广播信号带宽接近8MHz,地物杂波占据更多距离单元,常规的自适应对消算法的性能降低。针对这一问题,提出了分数阶自适应杂波相消的算法。基于实测数据的处理结果表明,该算法的对消性能明显改善,剩余杂波能量降低10dB以上。该算法已经应用于实际工程系统,取得了良好的效果。  相似文献   

14.
基于外辐射源的雷达系统中可以使用自适应天线旁瓣相消技术以消除直达波和多径杂波的影响。以外辐射源雷达信号处理系统为基础,首先讨论了自适应天线旁瓣相消的原理,结合实时信号处理机的设计,给出了一种基于ADSPTS101sTigerSHARCDSP平台实现自适应天线旁瓣相消的硬件设计方案和软件实现流程。外场实验数据给出的处理结果说明本文方案是有效的。  相似文献   

15.
针对多径环境下传统Capon 波束形成器性能下降的问题,该文首先分析了期望信号对消的原因:对应期望信号和多径干扰的阵列输出间的相位差始终在 附近变化。然后利用反对角单位阵构造新的阵列接收数据协方差矩阵和导向矢量,并根据最小方差无畸变(MVDR)准则求取最优加权矢量进行阵列输出。该算法无需估计多径和非相关干扰信号的来向,且可以通过调整选取的阵元个数获得更优的阵列输出性能。仿真实验表明该文算法的性能优于传统Capon 和多径信号接收类算法。   相似文献   

16.
刘宇  吕晓德  杨鹏程 《雷达学报》2016,5(3):293-301
无源雷达面临着严重的直达波和多径杂波的干扰问题,扩展相消批处理算法(ECA-B)是一种有效的杂波抑制算法,但是随着信号带宽的增加,结合计算效率的考虑,需要更多的分段数来对消更多距离单元的杂波,从而使得对消距离单元内的低速目标的削弱和调制问题加剧。针对这个问题该文提出了一种将参考信号与回波信号在频域进行ECA-B处理的方法。该方法不仅可以降低计算量,还可以避免由于分段数过多引起的目标的损失和调制。仿真和实测数据处理结果验证了该文所提方法的正确性和有效性。   相似文献   

17.
杨建广  吴道庆 《现代雷达》2005,27(12):33-36
首先建立了外源信号传播的仿真模型,由此推算出直达波信号与多径反射信号的强度,并与实际测量情况进行了比较验证,然后将直达波强度与多径信号强度作了对比分析,得出直达波的存在对布站的影响,从而为接收站的布置问题提供了参考依据。  相似文献   

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