基线阵列论文-陈杨,李建双,缪东晶,徐志玲,李连福

基线阵列论文-陈杨,李建双,缪东晶,徐志玲,李连福

导读:本文包含了基线阵列论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:计量学,野外基线,激光测距,绝对测距仪

基线阵列论文文献综述

陈杨,李建双,缪东晶,徐志玲,李连福[1](2018)在《基于传感器阵列的野外基线环境参数自动测量系统研制》一文中研究指出为了保证野外测距精度,研制了一套环境参数自动测量系统,该系统通过在野外基线沿线布置密集的气温、气压与湿度传感器阵列,精确测量光路气温、气压及湿度等环境参数,进行空气折射率修正。采用μ-base测距仪在不同气候条件下进行验证实验,测量距离为144 m。实验结果表明,采用该系统测量环境参数,进行空气折射率修正,其修正误差引入的距离测量不确定度优于3.0×10~(-7)(k=2)。(本文来源于《计量学报》期刊2018年04期)

袁亚超,马锋,姜兴,汪坤,廖欣[2](2018)在《基于双基线比相测角的收发阵列天线设计》一文中研究指出根据双基线比相测角的原理,规划出一条短基线与一条较长基线,经过仿真优化确定出叁个接收天线之间的间距,最终设计出一款应用于24 GHz汽车防撞雷达且结构较为紧凑的一发叁收的微带阵列天线。采用该收发天线进行测角,既可保证最大无模糊测角的范围,也可提高测角的精度。通过采用基于道尔夫-切比雪夫算法加权的串并联混合馈电网络,使该收发天线实现了高增益、低副瓣的特性。最终,对该一发叁收天线进行了实物加工。根据实测结果可知:在中心频率24.125 GHz处,该10×4元发射天线与10×2元接收天线的增益分别为23.1 dB与19.3 dB,方位面副瓣电平均小于-20 dB,并且方位面3 dB波束宽度均为8.4°,满足设计需求。(本文来源于《现代雷达》期刊2018年01期)

司伟建,赵嫔姣,刘鲁涛[3](2015)在《球面阵列基线测向算法的误差分析》一文中研究指出针对传统立体基线测向算法中阵元摆放形式单一和天线盘体积受限等问题,提出球面阵列基线测向算法。首先根据简单的几何理论推导出辐射信号入射到不同基线得到的相位差公式,然后采用记忆梯度法求解3个相位差公式构成的非线性方程,得到辐射信号的来波方向。最后通过推导与化简基于球坐标下天线阵列的测向误差公式,从理论上证明球面3根天线阵列被一平面截得的圆为球大圆时测向误差最小,进而提出天线阵列的最佳摆放形式。研究结果表明:与同类算法相比,该算法中阵元位置由平面扩展到空间,摆放更加灵活,使得多模制导的导引头中基线空间位置关系不受限制;所提算法的测向性能(测向均方误差和解模糊概率)良好,对通道不一致系统具有较强的鲁棒性。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2015年09期)

马严,陈伯孝,杨明磊,党晓方[4](2014)在《基于ESPRIT的多基线分布式阵列DOA估计方法》一文中研究指出为了提高分布式阵列在低信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)条件下的波达方向(direction-of-arrival,DOA)估计性能,同时放宽阵列物理孔径扩展程度的限制,提出了一种基于旋转不变子空间(estimation of signal parameters via rotational invariance techniques,ESPRIT)的多基线分布式阵列DOA估计方法。该方法通过优化分布式阵列结构,在子阵间使用多基线结构布阵,结合ESPRIT算法和多步解模糊方法得到多基线分布式阵列的高精度无模糊DOA估计。此外,利用最大后验概率准则近似法分析分布式阵列DOA估计的门限效应,给出了SNR门限和基线长度门限的近似计算方法。计算机仿真结果验证了所提方法的有效性。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2014年08期)

司伟建,吴娜,蓝晓宇,邹岩[5](2014)在《基于阵列基线旋转的多目标DOA估计算法》一文中研究指出传统均匀圆阵波达方向(direction of arrival,DOA)估计算法要求天线数目多于目标数量,易受阵列的通道不一致性影响。针对此问题,引入阵列基线旋转这一思想对多目标进行测向。通过旋转两天线阵列基线,并以固定的时间延迟对阵元的接收数据进行采样,相当于利用有限的两个阵元对目标进行多位置观测,增加了阵元的利用率,提高了DOA估计的测向精度。计算机仿真实验表明,该算法采用两阵元就可以实现多目标测向,其测向性能与基于均匀5元圆阵的传统多重信号分类算法相当,具有对多通道间相位不一致鲁棒性强的优点。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2014年05期)

姜勤波,刘志强,马红光[6](2011)在《数字化宽带测向系统中天线阵列基线设计》一文中研究指出为了进一步提高干涉仪的测向精度,增强对宽带信号的适应能力和扩展系统的工作频率范围,论述了在工作频率范围和测向精度约束下如何设置天线阵列基线的问题,得到了系统测向不模糊的条件和测向角的最优线性无偏估计(BLUE)解。仿真实例表明,该结论正确,并可以指导数字化宽带测向系统整体设计和优化。(本文来源于《电讯技术》期刊2011年09期)

文珺[7](2011)在《混合基线构型阵列的地面运动目标检测与定位方法研究》一文中研究指出地面运动目标检测(GMTI)具有非常重要的军事意义和民用价值,一直都是国内外雷达领域的研究热点。机载雷达采用空时自适应处理技术有效抑制强地杂波,提高地面动目标检测性能。星载干涉合成孔径雷达(InSAR)通过多颗卫星编队飞行,能够在获取高精度DEM数据的同时实现地面运动目标检测,为地表大范围监视、侦察和目标检测定位提供了可能。机载/星载雷达为了实现多任务,通常采用非理想阵列构型来完成。在提高地面运动目标检测性能的同时,机载/星载雷达在非理想构型下工作仍然面临许多问题。机载非正侧视阵雷达地杂波存在由于不同距离门的回波特性存在差异,导致其杂波谱在角度-多普勒域上出现二维展宽现象,此时不同距离环样本不再满足独立同分布特性,无法直接估计环境的二阶统计特性,极大降低了机载雷达杂波抑制性能。星载InSAR构型下进行地面运动目标检测时,由于存在混合基线,一方面长基线导致杂波的自由度随着地形起伏大大增加,使得地杂波抑制困难。另一方面运动目标速度产生的相位与地面高程相位耦合,使得地面运动目标速度估计困难。这些都给地面运动目标检测带来了新的挑战。本文针对这些非理想构型下的关键问题,对杂波抑制以及提高运动目标测速定位精度的信号处理方法展开了深入研究,具体工作安排如下:1.建立了非正侧视阵雷达和混合基线构型下的杂波和信号模型,分析了非理想构型下影响杂波抑制和地面运动目标检测的因素,讨论了如何克服非理想构型下导致的杂波自由度增加和运动目标速度相位的耦合,为后续的有效杂波抑制方法和动目标测速定位方法研究提供理论指导。2.针对机载非正侧视阵雷达近程杂波存在的严重距离依赖性,直接距离样本估计杂波协方差矩阵导致地面动目标检测性能下降问题,提出了一种基于回波数据的非正侧视阵雷达处理新方法,该方法通过远处距离门数据作为参考数据,利用最小二乘准则对近程距离门杂波数据进行最小二乘变换,然后再进行空时自适应处理(STAP)。该方法无需预知雷达的先验参数,对系统误差具有一定的稳健性,仿真数据验证了该方法的有效性和实用性。3.针对星载雷达混合基线下的地面运动目标检测问题,提出了一种基于干涉合成孔径雷达构型的地面运动目标检测及测速定位新方法。该方法在高程相位和动目标相位耦合的情况下,充分利用相应像素对及其相邻像素对的相干信息进行高度补偿从而进行动目标参数估计。针对InSAR系统中由于长垂直基线导致杂波自由度随地形起伏大大增加导致杂波抑制困难问题,在杂波抑制过程中采用了联合像素法,进一步提高了动目标检测和测速精度。4.针对干涉合成孔径雷达构型下动目标检测与测速中存在相位耦合以及地形起伏引起的杂波非平稳问题,本文提出一种新的动目标检测和目标速度和高程相位解耦合方法。该方法首先利用两幅SAR图像的相关性进行图像配准,然后进行去平地相位及高程相位补偿处理,采用噪声子空间投影法,有效抑制高程起伏杂波,实现了InSAR构型中地面运动目标检测,提高了地面动目标检测性能和速度估计精度。5.针对多通道雷达系统地面慢速运动目标速度估计问题,提出了一种基于谱估计的多通道合成孔径雷达地面运动目标检测(SAR/GMTI)方法。该方法利用空间谱估计思想,通过统一Capon和MUSIC框架,很好地检测运动目标和对动目标的测速定位。与传统方法不同的是,所提方法降低了传统方法在杂波抑制和测速定位过程中存在的级联处理信息损失,实现了地面动目标检测和测速的联合统一处理,在一定程度上提高了目标检测性能和测速精度。另外,该方法还能有效地区分同一分辨单元的多个运动目标,在低信噪比情况下也有较好的性能,仿真数据验证了所提方法的正确性和有效性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2011-07-01)

刘丽,江月松,王长伟[8](2009)在《光学综合孔径冗余基线校正法中的阵列设计》一文中研究指出针对光学综合孔径相位校正法中的冗余基线校正法,利用矩阵论详细分析了其原理和阵列结构要求。指出该方法可以实现由仪器或传输介质等引起的相位误差的实时校正而无需建模或反复计算,但阵列结构必须含有足够多的用于校正误差的冗余信息,即相应的矩阵必须满秩且具有较小的条件数和栅距,以保证解的唯一性。在此基础上,提出新的12孔冗余阵列结构。仿真实验结果表明新阵列相应的矩阵满秩且条件数为21.3177,栅距为1/93,满足设计要求,可以用于实际应用中。(本文来源于《光电子.激光》期刊2009年07期)

郁涛[9](2008)在《具有冗余站点的短基线多站定位阵列的一种解析算法》一文中研究指出基于误差估计和合成理论,且直接通过定位解析方程,研究了具有冗余站点的短基线多站阵列的基本布站结构问题,并应用函数极值方法给出了能确定阵列坐标参数的定解方程。(本文来源于《2008年航空试验测试技术峰会论文集》期刊2008-07-27)

徐江,唐劲松,张春华,周良柱[10](2002)在《多基线InSAR信号处理中优化阵列的应用》一文中研究指出多基线干涉合成孔径雷达(Multi-Baseline interferometric SAR)是传统单基线InSAR的扩展,能够得到高分辨的高度地形图。但同时传感器的增加使得硬件开销大大增加。本文研究了优化阵列在多基线InSAR信号处理中的应用。在仿真实验中,通过与相同阵元个数的均匀阵列和传统单基线InSAR相比优化阵列显着提高了高度分辨率;同时,若要达到相同分辨率,则阵列优化可大大减少阵元个数,从而减少了硬件开销。(本文来源于《信号处理》期刊2002年05期)

基线阵列论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

根据双基线比相测角的原理,规划出一条短基线与一条较长基线,经过仿真优化确定出叁个接收天线之间的间距,最终设计出一款应用于24 GHz汽车防撞雷达且结构较为紧凑的一发叁收的微带阵列天线。采用该收发天线进行测角,既可保证最大无模糊测角的范围,也可提高测角的精度。通过采用基于道尔夫-切比雪夫算法加权的串并联混合馈电网络,使该收发天线实现了高增益、低副瓣的特性。最终,对该一发叁收天线进行了实物加工。根据实测结果可知:在中心频率24.125 GHz处,该10×4元发射天线与10×2元接收天线的增益分别为23.1 dB与19.3 dB,方位面副瓣电平均小于-20 dB,并且方位面3 dB波束宽度均为8.4°,满足设计需求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

基线阵列论文参考文献

[1].陈杨,李建双,缪东晶,徐志玲,李连福.基于传感器阵列的野外基线环境参数自动测量系统研制[J].计量学报.2018

[2].袁亚超,马锋,姜兴,汪坤,廖欣.基于双基线比相测角的收发阵列天线设计[J].现代雷达.2018

[3].司伟建,赵嫔姣,刘鲁涛.球面阵列基线测向算法的误差分析[J].中南大学学报(自然科学版).2015

[4].马严,陈伯孝,杨明磊,党晓方.基于ESPRIT的多基线分布式阵列DOA估计方法[J].系统工程与电子技术.2014

[5].司伟建,吴娜,蓝晓宇,邹岩.基于阵列基线旋转的多目标DOA估计算法[J].系统工程与电子技术.2014

[6].姜勤波,刘志强,马红光.数字化宽带测向系统中天线阵列基线设计[J].电讯技术.2011

[7].文珺.混合基线构型阵列的地面运动目标检测与定位方法研究[D].西安电子科技大学.2011

[8].刘丽,江月松,王长伟.光学综合孔径冗余基线校正法中的阵列设计[J].光电子.激光.2009

[9].郁涛.具有冗余站点的短基线多站定位阵列的一种解析算法[C].2008年航空试验测试技术峰会论文集.2008

[10].徐江,唐劲松,张春华,周良柱.多基线InSAR信号处理中优化阵列的应用[J].信号处理.2002

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