全向比幅法测向仿真分析-雷达侦察设备误差研究
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更新于2024-08-07
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"此资源主要涉及雷达侦察设备的全向振幅单脉冲——全方位比幅法测向技术,包括仿真题目以及全向比幅法的基本原理。内容涵盖四天线和六天线系统的理论测向误差计算,以及考虑信道误差和安装误差的系统测向误差分析。"
在雷达测向领域,全向振幅单脉冲——全方位比幅法是一种常用的技术,它依赖于N个具有相同方向图函数的天线,这些天线均匀分布在360度方位内。每个天线的指向角度可以用公式表示,例如当N=6时,天线的指向角度为0°、60°、120°、180°、240°和300°。天线方向图通常被建模为高斯函数,可以通过傅里叶级数展开来精确描述。
测向误差的计算涉及到多个因素。在波束交点损耗分别为1dB和3dB的情况下,需要计算在15°、25°、35°和45°方向上,四天线系统与六天线系统的理论误差。波束交点损耗是指在不同角度处,信号强度衰减的程度,这将直接影响到测向的精度。
此外,对于交点损耗为1dB的六天线系统,如果每个信道存在通道失衡(如给出的0、2、2、-2、-2、0dB)和安装误差(1.5°、0°、-1.5°、-1°、1°、1.5°),这些误差会累加影响到测向结果。利用权值函数(如余弦和正弦函数)对天线输出信号进行加权求和,可以计算出在特定方向上的系统测向误差。具体计算过程中,需要考虑通道失衡对信号幅度的影响,以及天线方向图的高次展开系数,尤其在天线数量较大时,可以近似处理。
全向比幅法通过比较不同天线接收到的信号幅度,可以实现无模糊的全方位测向。公式(3)和(4)展示了如何利用接收信号的加权和来估计目标的方向。这种技术在雷达对抗中具有重要意义,因为它可以帮助雷达系统更准确地定位目标,提高侦察效率和抗干扰能力。
这个资源涵盖了雷达测向的基本概念,包括天线布局、方向图函数、误差分析以及实际系统中的参数影响,是理解和应用全向比幅法测向技术的重要参考资料。对于电子工程学院的学生或从事雷达对抗研究的专业人士,这部分内容提供了深入学习和实践的基础。
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臧竹振
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