基于非理想陣元相位干涉儀的極化和到達(dá)角聯(lián)合估計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-04 13:25
干涉儀天線陣單元天線的非理想特性會(huì)對(duì)極化和到達(dá)角的估計(jì)帶來(lái)較大的誤差。對(duì)單元天線的極化誤差進(jìn)行建模,利用極化相互正交的天線在空間上的對(duì)稱性,提出一種極化、到達(dá)角的聯(lián)合估計(jì)算法。仿真驗(yàn)證表明該算法具有很高的估計(jì)精度,并且簡(jiǎn)單,具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值。
【文章來(lái)源】:電子信息對(duì)抗技術(shù). 2020,35(02)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
極化干涉儀原理圖
為了更好地說(shuō)明本文算法的性能,這里將本文的算法與文獻(xiàn)[2]的算法進(jìn)行對(duì)比。記本文算法為IEP算法(基于非理想陣元的極化干涉儀算法),文獻(xiàn)[2]算法為PP算法(基于理想陣元的極化干涉儀算法)。通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真對(duì)比兩種算法的估計(jì)誤差。圖2為到達(dá)角估計(jì)誤差對(duì)比圖,圖3為極化角估計(jì)誤差對(duì)比圖。圖3 極化角估計(jì)誤差對(duì)比圖
圖2 到達(dá)角估計(jì)誤差對(duì)比圖由圖2可知,采用本文的算法到達(dá)角估計(jì)誤差最大為0.26°,經(jīng)計(jì)算均方根誤差為0.076°;而PP算法到達(dá)角估計(jì)誤差最大為1.3°,經(jīng)計(jì)算均方根誤差為0.45°,針對(duì)到達(dá)角的估計(jì)本文提出的算法大幅優(yōu)于PP算法。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于極化誤差的干涉儀測(cè)角性能建模與仿真[J]. 戴幻堯,申緒澗,喬會(huì)東,崔建嶺. 計(jì)算機(jī)仿真. 2013(10)
[2]天線極化產(chǎn)生的干涉儀測(cè)角誤差分析及解決方法[J]. 謝成城,周世群. 電子信息對(duì)抗技術(shù). 2013(04)
[3]基于相位干涉儀的極化和到達(dá)角的聯(lián)合估計(jì)[J]. 王建濤,張國(guó)毅,侯慧群. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 2005(10)
[4]單元交叉極化對(duì)自適應(yīng)陣列性能的影響[J]. 倪晉麟,鄭學(xué)譽(yù),何東元. 電子與信息學(xué)報(bào). 2002(01)
本文編號(hào):3383348
【文章來(lái)源】:電子信息對(duì)抗技術(shù). 2020,35(02)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
極化干涉儀原理圖
為了更好地說(shuō)明本文算法的性能,這里將本文的算法與文獻(xiàn)[2]的算法進(jìn)行對(duì)比。記本文算法為IEP算法(基于非理想陣元的極化干涉儀算法),文獻(xiàn)[2]算法為PP算法(基于理想陣元的極化干涉儀算法)。通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真對(duì)比兩種算法的估計(jì)誤差。圖2為到達(dá)角估計(jì)誤差對(duì)比圖,圖3為極化角估計(jì)誤差對(duì)比圖。圖3 極化角估計(jì)誤差對(duì)比圖
圖2 到達(dá)角估計(jì)誤差對(duì)比圖由圖2可知,采用本文的算法到達(dá)角估計(jì)誤差最大為0.26°,經(jīng)計(jì)算均方根誤差為0.076°;而PP算法到達(dá)角估計(jì)誤差最大為1.3°,經(jīng)計(jì)算均方根誤差為0.45°,針對(duì)到達(dá)角的估計(jì)本文提出的算法大幅優(yōu)于PP算法。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于極化誤差的干涉儀測(cè)角性能建模與仿真[J]. 戴幻堯,申緒澗,喬會(huì)東,崔建嶺. 計(jì)算機(jī)仿真. 2013(10)
[2]天線極化產(chǎn)生的干涉儀測(cè)角誤差分析及解決方法[J]. 謝成城,周世群. 電子信息對(duì)抗技術(shù). 2013(04)
[3]基于相位干涉儀的極化和到達(dá)角的聯(lián)合估計(jì)[J]. 王建濤,張國(guó)毅,侯慧群. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 2005(10)
[4]單元交叉極化對(duì)自適應(yīng)陣列性能的影響[J]. 倪晉麟,鄭學(xué)譽(yù),何東元. 電子與信息學(xué)報(bào). 2002(01)
本文編號(hào):3383348
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