【摘 要】
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波达方向的估计以及空域滤波是无线通信侦察系统中非常关键的技术。阵列信号处理是实现这两项关键技术的主要途径。对于波达方向的估计,如果需要快速的对单信号源进行测向,可
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波达方向的估计以及空域滤波是无线通信侦察系统中非常关键的技术。阵列信号处理是实现这两项关键技术的主要途径。对于波达方向的估计,如果需要快速的对单信号源进行测向,可以采用相位干涉仪测向算法,如果需要对多信号源同时进行较高精度的测向,则可以采用基于空间谱估计的测向算法。对于空域滤波,需要研究波束形成技术。实际中的阵列存在模型误差,导致了阵列流形误差,从而严重影响了基于阵列处理的波达方向估计以及波束形成的性能,所以必须对阵列进行校正。本文主要对阵列接收信号进行了模拟,并对阵列信号处理的两个重要方面—DOA估计和阵列误差校正进行了研究。首先介绍了阵列信号处理基本理论及模型,模拟了不同的阵列接收信号,考虑了目标的运动状态(运动轨迹、速度)。其次介绍了经典的DOA估计算法,包括Capon算法、线性预测算法、MUSIC算法等,还研究了一些不需要预先知道信号个数的改进算法,对各种算法进行了理论分析和仿真,并比较了各种算法的估计性能和优缺点。根据不同算法的优缺点,选择最佳算法来满足实际环境和技术指标的要求,利用综合的DOA估计算法对模拟的信号源进行仿真。然后研究了阵列误差对DOA估计的影响以及误差校正,通过仿真得出结论:当存在阵元增益误差时,不会引起谱峰位置的偏移,只是降低了谱峰幅度;当存在阵元相位误差时,由于附加相位项的影响,谱峰是有偏移的;当存在互耦误差时,既影响空间谱的尖锐程度,又会影响谱峰位置。对若干种不同原因引起的误差特性进行了分析,并对其校正。最后研究了阵列信号处理在DSP上的仿真。在ADSP-TS201平台上,分别对两种经典的测向算法Capon算法和MUSIC算法进行了模拟仿真,并考虑了不同的阵列结构。
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