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文檔簡介
1、隨著全球定位系統(tǒng)(Global Positioning System,簡稱GPS)在軍事和國民經(jīng)濟等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,GPS信號容易受到干擾的問題顯得日益嚴重。尤其在高動態(tài)環(huán)境下,干擾相對于GPS接收機的來向隨時間變化很快,常規(guī)的自適應(yīng)干擾抑制方法形成的零陷很窄,干擾很容易移出天線波束形成零陷的位置而無法被抑制掉,導(dǎo)致GPS接收機性能明顯下降甚至完全失效。為了保證高動態(tài)環(huán)境下接收機的正常工作,進行高動態(tài)衛(wèi)星導(dǎo)航抗干擾技術(shù)的研究具有重要意義
2、。本項目主要研究了基于協(xié)方差矩陣錐化(covariance matrix taper,CMT)思想的高動態(tài)GPS自適應(yīng)抗干擾方法。
首先,研究和分析了Mailloux和Zatman兩種經(jīng)典的CMT加寬零陷方法,通過推導(dǎo)其擴展矩陣,討論了它們在任意陣列模型下的適用性。分析結(jié)果表明,Mailloux方法可適用于任意陣列,但是需要知道干擾的來向信息,而Zatman方法僅適用于線陣。
其次,從統(tǒng)計模型和實際接收機運動狀態(tài)的角
3、度出發(fā),分析出高動態(tài)下干擾來向的角度變化更符合Laplace分布模型,從而提出了一種基于Laplace的最小功率加寬零陷抗干擾算法。新方法可以加寬干擾處的零陷寬度,不需要知道衛(wèi)星以及干擾信號的來向信息,適用于任意線陣以及圓陣陣列,并且不會改變協(xié)方差矩陣噪聲項的貢獻,零陷寬度容易控制。
最后,本文將Laplace加寬零陷方法推廣到空時二維自適應(yīng)陣列處理中,推導(dǎo)證明了該方法在線陣、圓陣以及任意陣列模型下的適用性。結(jié)果表明,對于空時
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