一种基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法、系统及存储介质技术方案

技术编号:41283553 阅读:25 留言:0更新日期:2024-05-11 09:33
本发明专利技术提供一种基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法、系统及存储介质,涉及阵列信号处理技术领域,为解决现有方法多以最大旁瓣电平为优化目标,在小采样快拍、冲击噪声等恶劣条件下,分布式阵列性能衰减严重的问题。包括如下过程:设置空间中的辅助信源信息和噪声信息,以模拟测试分布阵列,将信源方位均方误差作为优化目标方程;初始化量子电磁场中的量子电磁粒子信息,获得局部和全局最优测量位置;分别采用基于量子编码的演进策略和基于量子旋转门的演进策略对每个电磁粒子的量子旋转角和量子位置进行更新并获得测量位置;对粒子的局部和全局最优测量位置进行更新;将最终得到的全局最优解转化为所需的阵列布局结构信息。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及阵列信号处理,具体而言,涉及一种基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法、系统及存储介质


技术介绍

1、分布式阵列作为天线阵列的一个重要分支,在当今拥有广泛的应用。通过利用多个小口径阵列天线构成分布式阵列,可以在不增加系统阵元数的前提下,进一步提升系统的性能,同时也更加适应某些特定应用场景,具有更高的灵活度。但在目前的分布式阵列系统中,对于各个子阵列的位置排布还没有一个很好的确定方法,往往依赖经验,采用等间距均匀排布方式,然而不同的排布方式将直接影响分布式阵列的测向精度和测向性能,并且当前的分布式阵列在小快拍等较恶劣条件下,表现并不如意。因此,研究一种在小采样快拍数、冲击噪声环境等恶劣条件下仍能保持较高性能的分布式阵列布局结构具有重要意义。

2、目前对于分布式阵列布局优化的问题上,绝大多数是从阵列稀疏性的角度出发,通过对分布式阵列方向图中的最大旁瓣电平进行优化,来提高阵列在波束成形时的抗干扰能力,但这种方法对于波达方向估计的性能提升不大,因为影响分布式阵列测向性能的因素,不单单只有阵列的最大旁瓣电平,类似实际应用中本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,步骤1包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,步骤1-2中所述对待优化的分布式阵列的必要参数进行设置,包括:规定分布式系统总阵元数为M,每个子阵的阵元数为G,采用均匀线阵的排布方式,子阵中阵元间距为子阵总数为Z,M=G×Z,各个子阵列在空间中的排布原则,整体参照一维排布的方式,并且每个子阵之间的间距dh均为阵元间距的...

【技术特征摘要】

1.一种基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,步骤1包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,步骤1-2中所述对待优化的分布式阵列的必要参数进行设置,包括:规定分布式系统总阵元数为m,每个子阵的阵元数为g,采用均匀线阵的排布方式,子阵中阵元间距为子阵总数为z,m=g×z,各个子阵列在空间中的排布原则,整体参照一维排布的方式,并且每个子阵之间的间距dh均为阵元间距的整数倍,即h=1,…,z-1;因此,子阵之间的间距向量d=[d1,d2,…,dz-1],即为待优化求取的分布式阵列的布局结构信息,进一步简化为求取

4.根据权利要求2所述的基于离散量子电磁场优化机制的分布式阵列布局结构优化方法,其特征在于,步骤1-2中还包括对接收的数据需进行去冲击处理,具体为:

5.根据权利要求1所述的基于离散量子电磁场优...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜亚男高洪元郭兰图林云揣济阁王佳怡谷晓苑孙可歆杜子怡
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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