CN111679243A - 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统 - Google Patents

一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN111679243A
CN111679243A CN202010554070.7A CN202010554070A CN111679243A CN 111679243 A CN111679243 A CN 111679243A CN 202010554070 A CN202010554070 A CN 202010554070A CN 111679243 A CN111679243 A CN 111679243A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase difference
maximum
array elements
amplitude
interferometer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010554070.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111679243B (zh
Inventor
向长波
杨明洋
王�锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Electronics Technology Instruments Co Ltd CETI
Original Assignee
China Electronics Technology Instruments Co Ltd CETI
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Electronics Technology Instruments Co Ltd CETI filed Critical China Electronics Technology Instruments Co Ltd CETI
Priority to CN202010554070.7A priority Critical patent/CN111679243B/zh
Publication of CN111679243A publication Critical patent/CN111679243A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111679243B publication Critical patent/CN111679243B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S3/00Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
    • G01S3/02Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using radio waves
    • G01S3/04Details
    • G01S3/10Means for reducing or compensating for quadrantal, site, or like errors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)

Abstract

本公开提供了一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统,包括:判断基线长度与半波长关系;当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理;对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向;使得单通道相关干涉仪具有较强的抗波前失真能力,大量减少相关匹配时间,针对全频段可有效减少波前失真对测向精度的影响,可适配定向阵元、全向阵元,灵活性强,应用的分类算法根据频率、基线距离自适应,搜索区间准确。

Description

一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统
技术领域
本公开涉及一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统。
背景技术
相关干涉仪无源测向技术广泛运用于军、民领域,具有精度高、性能稳定的特点。单通道算法利用移相器、合路器模拟多通道数据,样本全匹配时效性低。同时,相关干涉仪算法抗波前失真能力较弱,将失真信号引入相关计算会引发匹配错误。
单通道相关干涉仪测向方法存在时效性低、测向精度与无相位模糊条件矛盾、抗波前失真能力弱的问题,现有算法无法解决上述问题,用户只能根据不同的使用环境现场采样,影响了测向系统的灵活性和适用性。
现有技术方案:对于时效性问题,使用短基线解模糊,确定模糊区间,在模糊区间内进行搜索,获取方位角;对于抗波前失真能力,无现有解决方案;对于时效性低的解决方案,低信噪比情况下利用短基线解模糊有失败概率。
发明内容
为了解决上述技术问题,本公开根据基线距离与波长的关系,通过相位、幅度对天线阵元接收的信号进行预处理,引入分类算法,使得单通道相关干涉仪具有较强的抗波前失真能力,大量减少相关匹配时间。
第一方面,本公开提供了一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法,包括:
获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理,当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;
对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
第二方面,本公开还提供了一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向系统,包括:
数据采集模块,被配置为:获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
预处理模块,被配置为:当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理,当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;
数据处理模块,被配置为:对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
测向模块,别配置为:对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
第三方面,本公开提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时,完成如第一方面所述的单通道相关干涉仪测向方法。
第四方面,本公开还提供了一种电子设备,包括存储器和处理器以及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机指令,所述计算机指令被处理器运行时,完成如第一方面所述的单通道相关干涉仪测向方法。
与现有技术对比,本公开具备以下有益效果:
1、本公开采用根据基线距离与波长的关系,通过相位、幅度对天线阵元接收的信号进行预处理,引入分类算法,解决了单通道相关干涉仪测向方法存在时效性低、测向精度与无相位模糊条件矛盾、抗波前失真能力弱的问题,使得单通道相关干涉仪具有较强的抗波前失真能力,大量减少相关匹配时间。
2、本公开通过判断基线长度与半波长关系;当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理;当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;解决了无法实现抗波前失真能力,和低信噪比情况下利用短基线解模糊有失败概率问题,针对全频段可有效减少波前失真对测向精度的影响。
3、本方法中基于幅度滑动搜索的预处理方法可适配定向阵元、全向阵元,灵活性强,应用的分类算法根据频率、基线距离自适应,搜索区间准确。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
图1是本公开的基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法的流程图;
图2是本公开的基于相位滑动搜索的预处理方法结果示意图;
图3是本公开的基于幅度滑动搜索的预处理方法结果示意图;
图4是背景技术中波前失真引发的错误匹配示意图;
图5是本公开的五阵元均匀圆阵二维模型;
图6是本公开的五阵元均匀圆阵底部投影;
图7是本公开的单通道算法阵元处理流程图。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本公开作进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
实施例1
本公开根据基线距离与波长的关系,通过相位、幅度对天线阵元接收的信号进行预处理,引入分类算法,使得单通道相关干涉仪具有较强的抗波前失真能力,大量减少相关匹配时间。
当基线长度小于半波长时,阵元间相位差可以被现有仪器准确测量,不存在相位模糊。通过理论计算引入相位差最大值,根据理论相位差最大值对实测相位差进行预处理,剔除不可信区间,在可信区间中与样本数据进行分组相关匹配,获取相关性最大的结果为来波方向。如图1、图2所示,基线长度小于半波长时,阵元5、6出现了波前失真,利用理论相位差作为阈值进行预处理,剔除掉失真数据后,实测值域样本值高度重合,匹配成功。
如附图1所示,一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法,包括:
步骤S1:获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
步骤S2:当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理;
步骤S3:对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
步骤S4:对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
进一步的,当基线长度小于半波长时的测向方法具体实现步骤包括:
步骤S201:普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差,获取若干相位差形成相位差矩阵;参考阵元在阵列中固定的一个阵元,普通阵元为阵列中其他阵元。如图5-图7中O为参考阵元,A、B、C、D和E为普通阵元,普通阵元中阵元和移相器进行轮切。在单通道算法中,参考阵元为直通信号,参考阵元为经过移相器的信号,接收机收到的信号为参考阵元和普通阵元的合路信号。
步骤S202:获取相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值;
步骤S301:根据最大相位差理论值与设定阈值系数对进行野点处理;当不满足设定阈值条件时,剔除阵元数据;根据剔除阵元数据后的结果,将剩余阵元数据的阵元进行顺序分组;
步骤S401:在不同的方位角区间内使用顺序分组后的阵元相位差数据,匹配相关系数最大的值对应来波方向。
进一步的,步骤S201中形成相位差矩阵的具体步骤包括:重复普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差的步骤,直至所有阵元全部切换完成,形成相位差矩阵。
进一步的,步骤S202中获取相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值的具体步骤为:根据相位差矩阵的频点、基线距离计算出相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值。具体的,根据当前频点、基线距离计算出阵列中最大的相位差理论值γ:
Figure BDA0002543649160000061
Figure BDA0002543649160000062
根据最大相位差理论值γ与阈值系数k对阵元相位差组进行野点处理。当不满足‖φi‖<γ*(1+k)时,对φi剔除,并将其对应的方位区间列为不信任区间,匹配时跳过处理,其中φi阵元间实测相位差,i为阵元索引,Azimuth为来波方向,Elevation为俯仰角(取0),Frequency是载波频率,N为圆周阵元数目。
进一步的,步骤S301中进行顺序分组的具体步骤为:根据最大相位差理论值与设定阈值系数对进行野点处理;当不满足设定阈值条件时,剔除阵元数据,并将其对应的方位区间列为不信任区间,匹配时跳过对不信任区间处理;除了不信任区间外的剩余区间为信任区间,将信任区间对应的阵元进行顺序分组。
进一步的,步骤S2还包括:当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;将预处理后的数据利用单通道合成信号的幅度比较算法,获取各阵元间的合成幅度,形成顺序固定的幅度组合;
利用附图7中的流程可以对其中一组阵元(例如A、B)求得相位差,根据下表中公式推导,可得一组阵元的合成幅度,如下表所示:
Figure BDA0002543649160000063
Figure BDA0002543649160000071
轮切一周获得合成幅度组后,对其进行大小比较,由于O2为固定值,那么即可根据O2+A2、O2+B2、O2+C2、O2+D2、O2+E2的值判断出A、B、C、D、E的大小。
引入分类算法对幅度组合进行分类,根据分类结果获取搜索区间;具体的,对所有阵元组合的合成幅度值进行统计,根据统计结果进行分类,分类依据包括最大幅度阵元索引、前三幅度阵元分布和最小幅度阵元等。
分类算法:以五阵元均匀圆阵为例,每一个圆上的阵元分别对应360/5=72°区间,索引号从A-E分别对应索引[1,2,3,4,5]。以合成幅度大小排序,当最大合成幅度索引为1时,当第二、第三索引与第一索引相连时(123、512、451),认为是优秀置信区间,区间对应以最大索引为中心周围72*2=144°搜索区间(-72°至72°);当第二或第三索引与第一索引相连时(124、513),认为是普通置信区间,区间对应以最大索引为中心周围72*2.5=180°搜索区间(-90°至90°);当第一索引与第二、第三索引均不相连时,认为是独立置信区间(134),区间对应以最大索引为中心周围72*3=216°搜索区间(-108°至108°)。
对搜索区间内的阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
进一步的,当基线长度大于半波长时的测向方法具体实现步骤如下:
步骤S211:步骤普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差;
步骤S212:重复步骤S211,直至所有阵元全部切换完成,获取所有阵元的相位差,形成相位差矩阵;
步骤S213:对所有阵元组合的相位差幅度值进行统计,根据统计结果进行分类;
步骤S214:根据基线距离与波长比,确定选择的阵元数N;
步骤S215:根据步骤S213的分类结果,选择最优的M个阵元(M≤N);具体的,优秀置信区间存在时,以合成幅度排序取第一、第二、第三这三个阵元与参考阵元的相位差组合成新的相位差组合;普通置信区间存在时,以合成幅度排序取用第一、第二或第三这两个阵元,另外一个阵元根据第三或第二的索引所在的方向选取临近阵元;独立置信区间存在时,以合成幅度排序取第一阵元,另外两个阵元根据第二、第三阵元与第一阵元的远近关系选取近方向的临近阵元。阵元选取完毕后,样本库对应顺序进行整理,计算相关系数,获取计算结果。
步骤S216:使用M个阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
实施例2
一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向系统,包括:
数据采集模块,被配置为:获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
预处理模块,被配置为:当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理;
数据处理模块,被配置为:当基线长度小于半波长时,对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
测向模块,别配置为:当基线长度小于半波长时,对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
进一步的,预处理模块,还被配置为:当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;
数据处理模块,还被配置为:当基线长度大于半波长时,将预处理后的数据利用单通道合成信号的幅度比较算法,获取各阵元间的合成幅度,形成顺序固定的幅度组合;引入分类算法对幅度组合进行分类,根据分类结果获取搜索区间;
测向模块,还被配置为:当基线长度大于半波长时,对搜索区间内的阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
进一步的,所述数据采集模块、预处理模块、数据处理模块和测向模块所被配置的具体方式分别对应上述实施例中所述的单通道相关干涉仪测向方法的具体步骤。
在其他实施例中,本公开还提供了:
一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时,完成如上述实施例中所述的单通道相关干涉仪测向方法。
一种电子设备,包括存储器和处理器以及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机指令,所述计算机指令被处理器运行时,完成如上述实施例中所述的单通道相关干涉仪测向方法。
上述虽然结合附图对本公开的具体实施方式进行了描述,但并非对本公开保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本公开的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本公开的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,包括:
获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理,当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;
对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
2.如权利要求1所述的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,当基线长度小于半波长时的测向方法具体实现步骤包括:
普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差,获取若干相位差形成相位差矩阵;
获取相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值;
根据最大相位差理论值与设定阈值系数对进行野点处理;当不满足设定阈值条件时,剔除阵元数据;根据剔除阵元数据后的结果,将剩余阵元数据的阵元进行顺序分组;
在不同的方位角区间内使用顺序分组后的阵元相位差数据,匹配相关系数最大的值对应来波方向。
3.如权利要求2所述的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,形成相位差矩阵的具体步骤包括:重复普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差的步骤,直至所有阵元全部切换完成,形成相位差矩阵。
4.如权利要求2所述的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,获取相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值的具体步骤为:根据相位差矩阵的频点、基线距离计算出相位差矩阵的阵列中最大的相位差理论值。
5.如权利要求1所述的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;将预处理后的数据利用单通道合成信号的幅度比较算法,获取各阵元间的合成幅度,形成顺序固定的幅度组合;
引入分类算法对幅度组合进行分类,根据分类结果获取搜索区间;
对搜索区间内的阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
6.如权利要求5所述的单通道相关干涉仪测向方法,其特征在于,当基线长度大于半波长时的测向方法具体实现步骤如下:
普通阵元通过移相器与参考阵元形成一组相位差幅度值,并求解出对应的相位差;获取所有阵元的相位差,形成相位差矩阵;
对所有阵元组合的相位差幅度值进行统计,根据统计结果进行分类;
根据基线距离与波长比,确定选择的阵元数N;
根据统计结果进行分类后的分类结果,选择最优的M个阵元,其中M≤N;
使用M个阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
7.一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向系统,其特征在于,包括:
数据采集模块,被配置为:获取干涉仪的基线长度数据和半波长数据,判断基线长度与半波长关系;
预处理模块,被配置为:当基线长度小于半波长时,根据理论相位差最大值对干涉仪的实测相位差进行预处理;
数据处理模块,被配置为:对预处理后的实测相位差剔除不可信区间的样本数据;
测向模块,别配置为:对剩余样本数据进行分组和相关性匹配,获取匹配相关系数最大的值;相关系数最大的值所对应的方向为来波方向。
8.如权利要求7所述的单通道相关干涉仪测向系统,其特征在于,预处理模块,还被配置为:当基线长度大于半波长时,使用基于幅度的滑动区间进行预处理;
数据处理模块,还被配置为:将预处理后的数据利用单通道合成信号的幅度比较算法,获取各阵元间的合成幅度,形成顺序固定的幅度组合;引入分类算法对幅度组合进行分类,根据分类结果获取搜索区间;
测向模块,还被配置为:对搜索区间内的阵元进行相位差矩阵匹配,获取相位矩阵匹配后的最大相关系数;最大相关系数所对应的方向为来波方向。
9.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时,完成如权利要求1-6任一所述的单通道相关干涉仪测向方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括存储器和处理器以及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机指令,所述计算机指令被处理器运行时,完成如权利要求1-6任一所述的单通道相关干涉仪测向方法。
CN202010554070.7A 2020-06-17 2020-06-17 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统 Active CN111679243B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010554070.7A CN111679243B (zh) 2020-06-17 2020-06-17 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010554070.7A CN111679243B (zh) 2020-06-17 2020-06-17 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111679243A true CN111679243A (zh) 2020-09-18
CN111679243B CN111679243B (zh) 2023-04-07

Family

ID=72436569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010554070.7A Active CN111679243B (zh) 2020-06-17 2020-06-17 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111679243B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113504503A (zh) * 2021-08-05 2021-10-15 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 一种旋转多基线相位干涉仪解模糊方法
CN114487993A (zh) * 2022-04-18 2022-05-13 湖南艾科诺维科技有限公司 一种均匀圆阵相关干涉仪测向方法及系统

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1401273A (en) * 1971-06-30 1975-07-16 Cossor Ltd A C Secondary radar receiver system
EP0693693A1 (de) * 1994-07-20 1996-01-24 Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft Grossbasis-Interferometerpeilsystem
CA2279161A1 (en) * 1999-07-27 2001-01-27 Jim P.Y. Lee An lpi digital receiver
RU2189048C2 (ru) * 2000-06-05 2002-09-10 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Угловой селектор для обзорного моноимпульсного радиолокатора
RU2201600C2 (ru) * 2001-02-06 2003-03-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Угловой селектор для двухдиапазонного моноимпульсного радиолокатора
US20070273576A1 (en) * 2006-05-27 2007-11-29 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration, Inc. Multipath resolving correlation interferometer direction finding
CN103529461A (zh) * 2013-10-14 2014-01-22 北京大学 一种基于强跟踪滤波和埃尔米特插值法的接收机快速定位方法
CN105676171A (zh) * 2016-01-04 2016-06-15 国家无线电监测中心 单通道双基站超短波信号空间定位方法
CN106199503A (zh) * 2016-06-29 2016-12-07 成都中安频谱科技有限公司 相关干涉仪测向方法及装置
CN108051772A (zh) * 2017-10-25 2018-05-18 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 幅相联合测量来波方位信息的方法
US20180217222A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-02 Cobham Advanced Electronic Solutions, Inc. Single Channel Interferometer with Optical Delay Lines
CN109814063A (zh) * 2019-02-27 2019-05-28 中国电子科技集团公司第三十六研究所 一种干涉仪测向方法和装置
CN110850400A (zh) * 2019-11-13 2020-02-28 南京理工大学 基于干涉仪测向的lfmcw雷达多目标检测方法
CN110850461A (zh) * 2019-11-28 2020-02-28 中电科仪器仪表有限公司 一种基于三天线的gnss姿态实时测量装置及测量方法

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1401273A (en) * 1971-06-30 1975-07-16 Cossor Ltd A C Secondary radar receiver system
EP0693693A1 (de) * 1994-07-20 1996-01-24 Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft Grossbasis-Interferometerpeilsystem
CA2279161A1 (en) * 1999-07-27 2001-01-27 Jim P.Y. Lee An lpi digital receiver
RU2189048C2 (ru) * 2000-06-05 2002-09-10 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Угловой селектор для обзорного моноимпульсного радиолокатора
RU2201600C2 (ru) * 2001-02-06 2003-03-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Угловой селектор для двухдиапазонного моноимпульсного радиолокатора
US20070273576A1 (en) * 2006-05-27 2007-11-29 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration, Inc. Multipath resolving correlation interferometer direction finding
CN103529461A (zh) * 2013-10-14 2014-01-22 北京大学 一种基于强跟踪滤波和埃尔米特插值法的接收机快速定位方法
CN105676171A (zh) * 2016-01-04 2016-06-15 国家无线电监测中心 单通道双基站超短波信号空间定位方法
CN106199503A (zh) * 2016-06-29 2016-12-07 成都中安频谱科技有限公司 相关干涉仪测向方法及装置
US20180217222A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-02 Cobham Advanced Electronic Solutions, Inc. Single Channel Interferometer with Optical Delay Lines
CN108051772A (zh) * 2017-10-25 2018-05-18 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 幅相联合测量来波方位信息的方法
CN109814063A (zh) * 2019-02-27 2019-05-28 中国电子科技集团公司第三十六研究所 一种干涉仪测向方法和装置
CN110850400A (zh) * 2019-11-13 2020-02-28 南京理工大学 基于干涉仪测向的lfmcw雷达多目标检测方法
CN110850461A (zh) * 2019-11-28 2020-02-28 中电科仪器仪表有限公司 一种基于三天线的gnss姿态实时测量装置及测量方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HENGYI LIU 等: "The Three-Dimensional Locating of VHF Broadband Lightning Interferometers", 《ATMOSPHERE》 *
LANCE SCHMIEDER 等: "Interference Cancellation and Signal Direction Finding with Low Complexity", 《IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS》 *
朱伟峰 等: "干涉仪比相法瞬时测频技术", 《科技视界》 *
王灵威 等: "单通道干涉仪测向系统中的高精度数字移相技术研究", 《应用科技》 *
龚军涛 等: "一种改进的相关干涉仪测向算法", 《电子信息对抗技术》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113504503A (zh) * 2021-08-05 2021-10-15 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 一种旋转多基线相位干涉仪解模糊方法
CN113504503B (zh) * 2021-08-05 2022-03-01 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 一种旋转多基线相位干涉仪解模糊方法
CN114487993A (zh) * 2022-04-18 2022-05-13 湖南艾科诺维科技有限公司 一种均匀圆阵相关干涉仪测向方法及系统
CN114487993B (zh) * 2022-04-18 2022-08-02 湖南艾科诺维科技有限公司 一种均匀圆阵相关干涉仪测向方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN111679243B (zh) 2023-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112698264B (zh) 增广互质阵列脉冲噪声环境下相干信源的doa估计方法
CN111679243B (zh) 一种基于滑动区间的单通道相关干涉仪测向方法及系统
CN110007267B (zh) 一种基于混合基线的均匀圆阵干涉仪测向解模糊方法
CN102013911A (zh) 一种基于门限检测的宽带信号波达方向估计方法
Vesa Direction of arrival estimation using music and root-music algorithm
CN112051540B (zh) 一种快速高精度测向方法
CN110398732B (zh) 低计算量自适应步长迭代搜索的目标方向检测方法
CN107907853A (zh) 一种基于均匀圆阵差分相位的单分布源doa估计方法
CN103424735A (zh) 基于最小描述长度的近场源定位方法、装置及系统
US8799345B1 (en) Low order multiple signal classification (MUSIC) method for high spectral resolution signal detection
Park et al. The fast correlative interferometer direction finder using I/Q demodulator
US20100033378A1 (en) Histogram for Ambiguity Visualization and Evaluation (HAVE)
CN112363108B (zh) 信号子空间加权超分辨的波达方向检测方法及系统
CN110703185B (zh) 一种基于多级扩展嵌套阵列的波达方向估计方法
CN109471065B (zh) 一种相干信号的测向方法
CN111190135A (zh) 一种适用于任意阵列的校准方法
CN116087871A (zh) 一种圆阵干涉仪测向方法、装置、系统以及存储介质
CN115469286A (zh) 基于毫米波汽车雷达最小冗余mimo阵列的超分辨测角方法
US6768971B1 (en) Instantaneous measurement of signal polarization
Shi et al. Algorithm of signal processing with five-channel interferometer
CN112698263A (zh) 一种基于正交传播算子的单基地互质mimo阵列doa估计算法
CN114487993B (zh) 一种均匀圆阵相关干涉仪测向方法及系统
CN113050127B (zh) 信号处理方法、装置、计算机设备和存储介质
Yin et al. Performance study of different parameters for arbitrary arrays and a novel dimension reduction-MUSIC algorithm
CN112965026B (zh) 一种具有先验定位角度范围的doa阵元间距设置方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 266555 No. 98 Xiangjiang Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province

Applicant after: CLP kesiyi Technology Co.,Ltd.

Address before: 266555 No. 98 Xiangjiang Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province

Applicant before: CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTRUMENTS Co.,Ltd.

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant