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基于自適應捷變波形的認知雷達干擾對抗技術

發(fā)布時間:2020-07-12 23:10
【摘要】:認知雷達(Cognitive Radar,CR)是一種新型的雷達體制,具有學習、理解和推斷環(huán)境的能力,具備接收機向發(fā)射機的持續(xù)信息反饋和波形自適應發(fā)射能力。然而雷達環(huán)境中干擾技術變化多、發(fā)展快,嚴重影響了雷達工作性能,因此干擾對抗技術研究顯得尤為重要。由于傳統(tǒng)雷達對干擾抑制能力有限,可采用認知雷達自適應波形捷變技術進行有效干擾抑制。本文首先對認知雷達的知識輔助模塊進行了分析,研究了壓制性干擾和欺騙干擾的模型;接著針對干擾對抗問題,提出了基于自適應捷變波形的認知雷達干擾對抗技術;最后通過仿真驗證,自適應捷變波形能有效改善接收端的信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),提高目標檢測性能。本文完成的主要工作如下:(1)雷達干擾模型分析。對認知雷達干擾模型進行對比分析,主要分壓制性干擾模型和欺騙性干擾模型。針對壓制性干擾,分析了不同調制干擾模型的時域、頻域形式及其特性;針對欺騙干擾,分析了基于數(shù)字射頻存儲器(Digital Radio Frequency Memory,DRFM)的基礎架構、間歇采樣和全脈沖采樣的復制方式、假目標干擾和拖引干擾的干擾模式,為后續(xù)認知雷達抗干擾波形設計做鋪墊。(2)針對壓制性干擾,提出認知雷達干擾和旁瓣均衡抑制的波形設計方法。首先,針對干擾與旁瓣的抑制性能,通過最小均方誤差準則(Minimum Mean Square Error,MMSE)建立算法模型,采用Lagrange乘子法及交替迭代法對模型進行求解,達到干擾和旁瓣均衡抑制效果。接著改進算法,提高接收處理的干擾抑制動態(tài)范圍,在干擾和旁瓣被抑制的同時,也能夠提升干擾抑制動態(tài)范圍。最后,通過仿真驗證算法的可行性。(3)針對壓制性干擾,提出認知雷達二維抗干擾波形設計方法。首先從模糊函數(shù)角度出發(fā),研究發(fā)射端抗干擾二維調制優(yōu)化準則和數(shù)學模型。其次設計降維策略,將復雜的高維優(yōu)化問題拆解為多個低維度子優(yōu)化問題。接著,采用Lagrange乘子法及交替迭代法對模型進行求解,達到二維調制下抑制干擾及旁瓣的效果。最后通過仿真驗證算法的可行性。(4)針對欺騙性干擾,提出認知雷達抗欺騙干擾正交LFM-PC捷變波形設計方法。首先從模糊函數(shù)的角度出發(fā),研究全捷變正交LFM-PC波形設計模型,在距離-多普勒范圍內最小化欺騙干擾和目標信號旁瓣。其次設計降維策略,將復雜的高維優(yōu)化問題拆解為多個低維度子優(yōu)化問題。接著采用共軛梯度法對模型進行求解,達到抑制欺騙干擾和旁瓣電平的效果。最后通過仿真驗證算法的可行性。
【學位授予單位】:南京航空航天大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TN974
【圖文】:

波形,雷達結構,雷達,干擾環(huán)境


利用目標和干擾環(huán)境信息智能地選擇發(fā)射波形、工作方式認知雷達的最大形態(tài)特點在于接收機—發(fā)射機形成的物理反部工作環(huán)境的閉環(huán)和交互[12]。在干擾環(huán)境下,認知雷達根據(jù),達到抑制干擾的效果,其中認知雷達抗干擾波形設計技術制優(yōu)化和自適應發(fā)射,改善雷達在當前工作干擾環(huán)境下的工度模仿和環(huán)境適應能力。研究現(xiàn)狀分析 基本概念ision”的概念首次提出是1989年在IEEE International Radar Con此“Radar Vision”概念得出以下三點結論:(1)傳統(tǒng)雷達沒有信息;(2)傳統(tǒng)雷達沒有將環(huán)境的數(shù)學模型知識或先驗信息雷達接收機到發(fā)射端的物理反饋鏈路,使雷達無法感知到周調整發(fā)射及接收狀態(tài),因此傳統(tǒng)雷達無法形成高目標檢測性

基于自適應捷變波形的認知雷達干擾對抗技術


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達抗欺騙干擾正交LFM-PC捷變波形設計,相較于現(xiàn)有的相位編碼正交性波形設計,正交LFM-PC捷變波形能夠在滿足正交性及抑制欺騙干擾性能的基礎上,擴大了多普勒容限。本文基本結構框圖如圖1.4所示,論文章節(jié)安排如下:圖1.4 論文框架結構

【參考文獻】

相關期刊論文 前7條

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相關碩士學位論文 前8條

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本文編號:2752611

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