【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于阵列信号处理。
技术介绍
1、波达方向(doa)估计是利用天线阵列的几何结构和信号处理算法,通过对接受到的信号进行处理,获得信号源的入射方向。doa估计的精度会收到阵列孔径影响,阵列孔径越大,doa估计精度越高。受奈奎斯特采样定理限制,传统天线间阵元间距不能大于入射信号波长的一半,阵列孔径会受到约束,阵元间会产生互耦效应。此外,传统天线阵元可识别的目标数还会受限于阵列中的阵元数目,即目标数不能超过天线阵元数。稀疏阵列可以突破入射信号半波长的阵元间距限制,具有较大阵列孔径和较低的耦合度。常见的稀疏阵列有最小冗余阵列、嵌套阵列和互质阵列。最小冗余阵列没有闭合形式表达式,在固定的阵元数下无法确定阵列的自由度大小。嵌套阵列和互质阵列具有阵列闭式解且自由度更高。在进行稀疏阵列doa估计的过程中会对阵列进行虚拟阵列构造,通常是利用虚拟阵列的连续部分,传统阵列结构对应虚拟阵列的连续部分较少,从而导致自由度和虚拟阵列的浪费。
2、传统互质阵列结构由两个子阵组成。子阵1是阵元间距为nd,阵元数为m的均匀线阵,子阵2是阵元间距为m
...【技术保护点】
1.一种改进的互质阵列结构,所述改进的互质阵列包括三个子阵,分别为子阵1、子阵2和子阵3,子阵1是阵元间距为Nd、阵元数为M的均匀线阵,子阵2是阵元间距为Md、阵元数为N的均匀线阵,子阵3是阵元间距为Nd、阵元数为M的均匀线阵;M和N是互质整数,M<N,其特征在于,所述子阵1中的阵元和子阵2中的阵元交替排布,所述子阵3的第一个阵元与子阵2最后一个阵元相距Nd,子阵3视为子阵1向右平移(MN+N-M)d个单位形成,子阵3与子阵1和子阵2进行叠加,得到改进的互质阵列结构。
2.根据权利要求1所述的改进的互质阵列结构,其特征在于,子阵1的位置集合为S1={
...【技术特征摘要】
1.一种改进的互质阵列结构,所述改进的互质阵列包括三个子阵,分别为子阵1、子阵2和子阵3,子阵1是阵元间距为nd、阵元数为m的均匀线阵,子阵2是阵元间距为md、阵元数为n的均匀线阵,子阵3是阵元间距为nd、阵元数为m的均匀线阵;m和n是互质整数,m<n,其特征在于,所述子阵1中的阵元和子阵2中的阵元交替排布,所述子阵3的第一个阵元与子阵2最后一个阵元相距nd,子阵3视为子阵1向右平移(mn+n-m)d个单位形成,子阵3与子阵1和子阵2进行叠加,得到改进的互质阵列结构。
2.根据权利要求1所述的改进的互质阵列结构,其特征在于,子阵1的位置集合为s1={m×nd,0≤m≤m-1};子阵2的位置集合为s2={n×md,0≤n≤n-1};子阵3的位置集合为s3={(n-1)×md+l×nd,1≤l≤m};其中l表示子阵3中第l个阵元,则改进的互质阵列阵元位置集合为
3.根据权利要求1所述的改进的互质阵列结构,其特征在于,所述m=3,n=11。
4.一种改进互质阵列的doa估计方法,其特征在...
【专利技术属性】
技术研发人员:廖艳苹,张大可,郝琳琳,秦崇翔,何怡寒,邢婵娟,
申请(专利权)人:哈尔滨工程大学,
类型:发明
国别省市:
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