一种多目标被动合成孔径的无源定位方法技术

技术编号:24705906 阅读:45 留言:0更新日期:2020-06-30 23:42
本发明专利技术公开了一种多目标被动合成孔径的无源定位方法,其包括在去调制过程中对接收信号进行高阶谱运算,及对去调制后的信号进行霍夫变换的过程。本发明专利技术可在未知数据速率的情况下,通过高阶谱实现对MPSK信号的去调制,并通过霍夫变换对产生的交叉项进行去除,再通过合成孔径提高信号增益,可实现对多目标的高精度无源定位。

【技术实现步骤摘要】
一种多目标被动合成孔径的无源定位方法
本专利技术涉及一种无源定位方法,特别涉及一种低轨单星多目标被动合成孔径的定位方法。
技术介绍
传统低轨单星辐射源定位方法主要包括单天线测频定位和阵列天线测向定位两类。其中单天线测频定位法设备简单,载荷要求低,但测量精度差、多数只能达到几公里量级,例如采用单天线测频定位法的美俄等国研制的COSPAS-SARSAT系统,其定位精度仅在10~20公里以内;同时其无法对距离较近的多个辐射源信号进行定位,如舰队信息。另一方面,阵列天线测向定位法精度更高,但其天线尺寸较大,生产及维护成本高,例如采用阵列天线侧向定位法的美国的Mercury(水星)电子侦察系统,其通过长基线或大孔径来获得高精度定位性能,其卫星需搭载直径约100米的大型圆形天线;并且当侦察场景中出现多个辐射源信号时,其测向精度会显著下降。可以看出,现有技术中的低轨单星辐射源定位系统在天线尺寸和定位精度上相互制约,无法同时具备较小的天线尺寸和较高的定位精度,同时无论哪种方法都难以解决对同一场景下多个辐射源的精确定位的问题。
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种多目标被动合成孔径的无源定位方法,其特征在于:其包括在去调制过程中对接收信号进行高阶谱运算,及对去调制后的信号进行霍夫变换。/n

【技术特征摘要】
1.一种多目标被动合成孔径的无源定位方法,其特征在于:其包括在去调制过程中对接收信号进行高阶谱运算,及对去调制后的信号进行霍夫变换。


2.根据权利要求1所述的定位方法,其特征在于:所述方法还包括在高阶谱运算前,对所述接收信号进行数字化,所述数字化的过程包括:将接收到的地面辐射源信号进行模数转换,得到中频信号,其后将所述中频信号经数字下变频处理,得到零中频复信号;优选的,所述模数转换在射频端进行。


3.根据权利要求1所述定位方法,其特征在于:所述数字下变频处理包括:对所述中频信号进行多通道并行的残余载波频率搜索,每个搜索组分别使用频率依次递增的载波对中频信号进行数字下变频,至残余载波频率消除,优选的,所述数字下变频后的信号存储于基带。


4.根据权利要求1所述的定位方法,其特征在于:所述高阶谱选自平方谱、四次方谱和八次方谱中的任一种。


5.根据权利要求1所述的定位方法,其特征在于:所述方法还包括在霍夫变换前,对所述去调制后的信号进行预处理,所述预处理包括对去调制后的信号进行短时傅立叶变换,得到时频矩阵图;优选的,所述时频矩阵为374×256的二维矩阵。


6.根据权利要求5所述的定位方法,其特征在于:所述预处理还包括第一图像变换,所述第一图像变换为将所述时频矩阵图变换为含多个像素...

【专利技术属性】
技术研发人员:郇浩陶然李昂张莉婷
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:北京;11

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