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X波段多功能相控阵雷达信号处理算法与仿真研究

发布时间:2025-06-27 00:19
  多功能相控阵雷达因其优良特性备受青睐,可灵活快速的调整波束指向,并且支持多种工作模式。现如今,基于计算机仿真技术的雷达仿真系统具有成本低、研发周期短以及效率高等优点,并且能最大限度的逼近实地环境进行数字仿真实现,是实现算法验证、优化以及对雷达系统进行评估的重要手段。多功能相控阵雷达仿真系统提供目标的探测、跟踪、识别、拦截等多种功能支持。本文侧重于多功能相控阵雷达的搜索与跟踪模式,重点研究分析信号产生与处理过程,在VS平台上实现该雷达仿真系统,并扩展了雷达仿真系统的实时交互性能,以实现对雷达处理过程的干预控制。本文首先分析了多功能相控阵雷达在不同模式下的工作流程,构建了该系统的整体框架,宏观的介绍了仿真系统的设计以及实现方案。其次针对仿真系统中的天线布阵、信号产生和信号处理三个重要模块进行关键技术的建模分析及仿真验证。对比了传统的密度加权以及基于迭代傅里叶方法的布阵算法,并采用改进的迭代傅里叶算法进行天线布阵,实现了具有低旁瓣以及窄的波束宽度的方向图。基于雷达信号全路径传播过程的分析及相关仿真验证,建立了雷达信号接收模型。针对雷达不同的工作方式对雷达信号处理过程中的关键环节进行理论分析和仿...

【文章页数】:98 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图3-2阵列方向图(密度加权)

图3-2阵列方向图(密度加权)

电子科技大学硕士学位论文14图3-1是针对多功能相控阵雷达天线阵列进行基于密度加权算法的稀布阵仿真结果,仿真针对的多功能相控阵雷达天线表示为8282的矩阵,阵元间隔为0.455m,阵元总个数为6724个,其中根据密度加权算法设计出的有源阵元为4303个。阵列方向图如图3-2至图3....


图3-6阵列天线方向图(迭代傅里叶算法)

图3-6阵列天线方向图(迭代傅里叶算法)

电子科技大学硕士学位论文18基于迭代傅里叶算法对天线阵列进行优化,天线阵列同样表示为8282的矩阵,阵元间隔为0.455m,阵元总个数为6724个,其中设定填充因子为0.42,即通过迭代傅里叶算法设计出的有源阵元为2786个。参照密度加权设计出的旁瓣电平-18dB,为了防止过早的....


图3-10阵列天线方向图(改进迭代傅里叶算法)

图3-10阵列天线方向图(改进迭代傅里叶算法)

电子科技大学硕士学位论文20图3-10阵列天线方向图(改进迭代傅里叶算法)图3-11归一化方位方向图(改进迭代傅里叶算法)


图4-2发射信号时域波形

图4-2发射信号时域波形

第四章多功能相控阵雷达信号接收模型31图4-2发射信号时域波形图4-3发射信号频谱



本文编号:4053502

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