超宽频带被动雷达寻的器测向技术

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  • 商品名称:超宽频带被动雷达寻的器测向技术
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精彩书摘:
  《超宽频带被动雷达寻的器测向技术》:
  1.2.2 按到达角信息形成分类
  (1)振幅法。它是根据侦收信号幅度相对大小来判明信号到达角方法,包括最大信号法、等信号法、比较信号法等。最大信号法测向用于搜索体制,它的优点是设备简单,信噪比高,侦收距离比较远;其主要缺点是测向精度差。比较信号法广泛用于非搜索体制,它是通过比较相邻波束侦收信号幅度的相对大小来确定辐射源所在的方位。这种方法虽然设备复杂一些,但测向精度高。等信号法只用于对辐射源跟踪,如反辐射导弹,对雷达实施被动跟踪等。此外,还有小信号法,但由于它的系统灵敏度低,在电子支援接收机中很少应用。
  (2)相位法。它是通过用两个相邻天线通道测量同一个信号的相位差来确定辐射源的到达角的,也可以用相位差作误差信号驱动天线对辐射源实施被动跟踪。它的优点是测向精度高,缺点是存在相位模糊间歇,且设备复杂。数字式相位干涉仪(相位单脉冲)已获得迅速发展,并广泛用于高精度测向和定位。
  1.3 对测向系统的基本要求
  对测向系统的技术指标的确定取决于整机的用途、性能要求、有效空间以及成本等因素。
  (1)测角精度和角度分辨力。测角精度用测角误差来度量,测角误差包括系统误差和随机误差。系统误差是由测向系统失调引起的,在给定的工作频率、功率电平以及环境温度条件下,它是一个固定偏差。随机误差主要是由测向系统内部噪声引起的,一般用标准差(1σ)表示。通过统计处理可以减小随机误差。因此,测角精度又分短期精度和长期精度。短期精度用实时测量误差表示;长期精度用经过积累处理和平均处理之后的误差表示。角度分辨力是指能被分开的两个辐射源最小的角度差。
  ……
内容简介:
  《超宽频带被动雷达寻的器测向技术》共4章。第1章介绍测向的目的、测向技术分类,以及对测向系统的基本要求。第2章介绍多种反辐射被动寻的器(导引头) 使用的宽频带天线、原理,给出了设计方法和参数。第3章论述了立体基线测向基本模型和原理,推导了立体基线测向误差公式,比较了非均匀圆阵和均匀圆阵的测向性能及立体阵列和平面阵列的测向性能,并给出了仿真分析。第4章论述了谱估计算法的基本原理,给出了数学模型,阐述了多种信源数估计方法,和阵列误差校正算法,并给出了仿真分析,论述了阵列基线旋转测向算法,推导了公式并给出仿真实验分析。
  《超宽频带被动雷达寻的器测向技术》是国内专门论述反辐射被动寻的器(导引头) 测向技术比较全面且新颖的一本专著,总结了在实际中遇到的技术问题时采取的解决途径与方法。《超宽频带被动雷达寻的器测向技术》可以作为工程技术人员的参考书,读者可根据需要选看有关部分内容。
目录:
第1章 绪论
1.1 对辐射源测向的目的
1.2 测向技术分类
1.2.1 从时域上分类
1.2.2 按到达角信息形成分类
1.3 对测向系统的基本要求

第2章 超宽频带天线技术
2.1 概述
2.2 圆柱螺旋天线
2.2.1 圆柱螺旋天线的参数
2.2.2 法向辐射的圆柱螺旋天线
2.2.3 轴向辐射的圆柱螺旋天线
2.3 螺旋天线
2.4 锥形四臂对数螺旋天线
2.4.1 锥螺旋宽频带性能
2.4.2 影响锥螺旋频宽的主要因素
2.4.3 2~18GHz锥螺旋
2.4.4 2~18GHz的锥螺旋天线实测性能
2.5 双模四臂螺旋天线
2.5.1 辐射器
2.5.2 波束形成网络
2.6 双臂平面螺旋天线
2.6.1 平面螺旋天线的工作原理
2.6.2 平面二次型螺旋天线
2.7 2~100GHz平面螺旋天线
2.8 曲折臂天线
2.8.1 曲折臂天线的原理
2.8.2 曲折臂天线的极化转换结构
2.8.3 曲折臂天线的简化设计
2.8.4 巴伦设计
2.8.5 90°混合电路的设计
2.8.6 单刀双掷开关方案
2.8.7 双圆极化曲折臂天线的性能
2.9 N臂(大于四臂)的曲折臂天线
2.10 超宽带对数周期天线
2.11 对数周期振子天线
2.12 超宽带对数周期贴片天线
2.13 平面对数周期天线
2.14 对数周期振子天线
2.14.1 天线的主要参数
2.14.2 天线的设计
2.14.3 对数周期振子天线的特点
2.15 隙缝天线
2.15.1 辐射特性
2.15.2 槽线的激励
2.16 渐变式微带隙缝天线
2.17 锥形隙缝天线
2.18 宽带圆极化平面螺旋与螺旋线天线

第3章 基于立体基线的超宽频带被动雷达寻的器测向技术
3.1 立体基线测向技术
3.1.1 立体基线测向原理
3.1.2 多值模糊问题及解决方法
3.2 天线阵列模型及测向角度求解方法
3.2.1 平面阵列天线模型
3.2.2 立体阵列天线模型
3.3 平面天线阵列的测向误差
3.3.1 立体基线算法测向误差理论分析
3.3.2 影响立体基线算法测向误差的因素
3.3.3 立体基线算法测向误差仿真验证
3.4 立体天线阵列的测向误差
3.4.1 测向误差理论推导
3.4.2 测向误差的影响因素
3.4.3 测向误差仿真验证
3.5 非均匀圆阵与均匀圆阵测向性能仿真分析
3.5.1 仿真程序流程图
3.5.2 平面五元天线阵模型建立
3.5.3 计算机仿真
3.5.4 存在通道不一致性测向性能仿真分析
3.6 立体阵列和平面阵列测向性能仿真分析
3.6.1 立体基线仿真流程及条件
3.6.2 天线模型建立
3.6.3 立体阵列与平面阵列测向性能仿真分析
3.6.4 存在通道不一致性测向性能仿真分析

第4章 阵列测向——空间谱估计高分辨、高精度测向
4.1 概述
4.1.1 理论基础
4.1.2 MUSIC算法的原理
4.1.3 典型阵列形式及阵列流型矩阵
4.1.4 几个相关的概念
4.2 色噪声背景下的信源数估计方法
4.2.1 引言
4.2.2 基于信息论准则的信源数估计方法
4.2.3 基于协方差矩阵对角加载的信源数估计方法
4.2.4 基于盖尔圆盘定理的信源数估计方法
4.2.5 基于聚类分析的信源数估计新方法
4.2.6 基于特征子空间投影的信源数估计方法
4.2.7 基于延时预处理的信源数估计方法
4.2.8 计算机仿真与实测数据实验
4.3 阵列一阶模糊问题研究
4.3.1 阵列模糊问题描述
4.3.2 平面阵的一阶模糊问题研究
4.3.3 仿真实验
4.4 基于MUSIC算法的二次搜索解模糊方法
4.4.1 二次搜索法的基本原理
4.4.2 二次搜索角度区间的确定
4.4.3 二次搜索法的步骤和性能分析
4.4.4 二次搜索法与长短基线解模糊法比较
4.4.5 虚拟阵列扩展解模糊方法
4.4.6 计算机仿真实验
4.5 阵列结构性能
4.5.1 引言
4.5.2 基于微分几何的阵列性能
4.6 阵列误差校正算法
4.6.1 阵列天线通道不一致性校正的辅加阵元法
4.6.2 基于遗传算法的阵元位置误差校正方法
4.6.3 计算机仿真与实测数据实验
4.6.4 实测数据测试及结果分析
4.7 宽带相干信号测向技术
4.7.1 概述
4.7.2 宽带信号阵列模型
4.7.3 基于相干信号的处理方法
4.7.4 二维宽带相干信号快速测向算法
4.7.5 仿真实验
4.8 基于阵列基线旋转的MUSIC测向算法
4.8.1 均匀圆阵下二维MUSIC算法
4.8.2 基于阵列基线旋转的MUSIC测向算法原理
4.8.3 仿真实验分析
参考文献
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