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MIMO雷達(dá)信號處理 版權(quán)信息
- ISBN:9787030731883
- 條形碼:9787030731883 ; 978-7-03-073188-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
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MIMO雷達(dá)信號處理 內(nèi)容簡介
多輸入多輸出(MIMO,MultipleInputMultipleOutput)雷達(dá)是當(dāng)前雷達(dá)領(lǐng)域的研究熱點。它作為新體制雷達(dá)的典型代表,目前正逐步從理論研究走向工程實踐。MIMO雷達(dá)借鑒了在通信領(lǐng)域獲得巨大成功的MIMO技術(shù),在對抗目標(biāo)RCS閃爍、多目標(biāo)信息獲取等方面顯示出了巨大優(yōu)勢,一方面可用于反隱身、目標(biāo)監(jiān)視,另一方面還能提高戰(zhàn)場生存能力,具有十分廣闊的應(yīng)用前景。本書全面深入地探討MIMO雷達(dá)系統(tǒng)的基本理論和信號處理方法,按照"總-分-總"結(jié)構(gòu),主要內(nèi)容涵蓋MIMO雷達(dá)基本概念、系統(tǒng)組成與架構(gòu)、信號處理流程,陣列設(shè)計、波形設(shè)計、干擾抑制、目標(biāo)檢測、參數(shù)估計、資源分配等關(guān)鍵技術(shù),以及MIMO雷達(dá)與其他技術(shù)的結(jié)合。本書所列關(guān)鍵技術(shù)貫穿MIMO雷達(dá)信號處理全過程,且對于每一項關(guān)鍵技術(shù),均針對不同應(yīng)用條件給出了解決問題的具體方法。
MIMO雷達(dá)信號處理 目錄
目錄
第1章緒論1
1.1雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展與挑戰(zhàn)1
1.2MIMO雷達(dá)基本概念及分類1
1.3國內(nèi)外研究現(xiàn)狀3
1.3.1MIMO雷達(dá)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀4
1.3.2MIMO雷達(dá)試驗樣機6
參考文獻(xiàn)7
第2章MIMO雷達(dá)系統(tǒng)模型基礎(chǔ)11
2.1MIMO雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)11
2.1.1集中式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)11
2.1.2分布式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)15
2.2MIMO雷達(dá)收發(fā)信號模型16
2.2.1MIMO雷達(dá)正交波形16
2.2.2MIMO雷達(dá)回波信號模型18
2.3接收端信號處理流程20
2.3.1先匹配濾波后波束形成21
2.3.2先波束形成后匹配濾波23
2.3.3匹配濾波與波束形成聯(lián)合處理23
2.4MIMO雷達(dá)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)25
2.4.1陣列設(shè)計25
2.4.2波形設(shè)計26
2.4.3干擾抑制27
2.4.4目標(biāo)檢測28
2.4.5參數(shù)估計29
2.5本章小結(jié)30
參考文獻(xiàn)30
第3章MIMO雷達(dá)陣列設(shè)計技術(shù)34
3.1陣列設(shè)計基礎(chǔ)34
3.1.1信號模型34
3.1.2虛擬陣列37
3.1.3*小冗余陣列39
3.2等效虛擬陣列分布下的布陣算法42
3.2.1方向圖多項式模型42
3.2.2算法設(shè)計43
3.2.3設(shè)計舉例46
3.2.4仿真實驗47
3.3優(yōu)化參數(shù)估計性能的布陣算法53
3.3.1*大似然測向算法53
3.3.2D-optimality準(zhǔn)則下陣列結(jié)構(gòu)推導(dǎo)54
3.3.3魯棒性分析56
3.3.4CRB推導(dǎo)58
3.3.5仿真實驗58
3.4幅相誤差和位置誤差下的陣列校正算法63
3.4.1陣列誤差模型63
3.4.2基于旋轉(zhuǎn)陣列的誤差校正算法64
3.4.3仿真實驗67
3.5本章小結(jié)72
參考文獻(xiàn)72
第4章MIMO雷達(dá)波形設(shè)計技術(shù)74
4.1常用雷達(dá)波形設(shè)計準(zhǔn)則74
4.1.1正交準(zhǔn)則74
4.1.2方向圖匹配準(zhǔn)則76
4.1.3信噪比準(zhǔn)則77
4.1.4信息論準(zhǔn)則78
4.2基于循環(huán)迭代的稀疏頻譜正交波形設(shè)計79
4.2.1信號模型79
4.2.2算法原理79
4.2.3仿真實驗85
4.3基于旁瓣抑制策略的發(fā)射方向圖合成91
4.3.1信號模型91
4.3.2算法原理92
4.3.3仿真實驗98
4.4基于信雜噪比準(zhǔn)則的波形設(shè)計104
4.4.1信號模型104
4.4.2算法原理105
4.4.3仿真實驗110
4.5本章小結(jié)115
參考文獻(xiàn)116
第5章MIMO雷達(dá)干擾抑制技術(shù)118
5.1集中式MIMO雷達(dá)內(nèi)部干擾抑制技術(shù)118
5.1.1信號模型118
5.1.2算法原理120
5.1.3仿真實驗124
5.2分布式MIMO雷達(dá)內(nèi)部干擾抑制技術(shù)129
5.2.1信號模型129
5.2.2算法原理130
5.2.3仿真實驗131
5.3MIMO雷達(dá)有源欺騙干擾抑制技術(shù)135
5.3.1雷達(dá)有源欺騙干擾136
5.3.2有源距離欺騙干擾抑制算法138
5.3.3仿真實驗140
5.4本章小結(jié)142
參考文獻(xiàn)142
第6章MIMO雷達(dá)檢測前跟蹤技術(shù)145
6.1檢測前跟蹤基礎(chǔ)145
6.1.1基礎(chǔ)模型145
6.1.2動態(tài)規(guī)劃算法147
6.1.3粒子濾波算法150
6.2高斯噪聲條件下的目標(biāo)檢測前跟蹤算法153
6.2.1信號模型154
6.2.2算法原理與檢測性能分析154
6.2.3算法復(fù)雜度分析157
6.2.4仿真實驗158
6.3非高斯噪聲條件下的目標(biāo)檢測前跟蹤算法160
6.3.1信號模型161
6.3.2帶勢概率假設(shè)密度理論基礎(chǔ)162
6.3.3算法原理與后驗克拉默拉奧界166
6.3.4仿真實驗169
6.4噪聲統(tǒng)計特性未知條件下的目標(biāo)檢測前跟蹤算法173
6.4.1信號模型174
6.4.2基于CRPF的狀態(tài)估計174
6.4.3基于CRPF的檢測器176
6.4.4仿真實驗179
6.5本章小結(jié)182
參考文獻(xiàn)182
第7章MIMO雷達(dá)參數(shù)估計技術(shù)185
7.1參數(shù)估計基礎(chǔ)185
7.1.1常規(guī)DOA估計算法185
7.1.2角度估計的克拉默拉奧界188
7.1.3常規(guī)角度跟蹤算法189
7.2單基地MIMO雷達(dá)角度估計技術(shù)192
7.2.1基于Toeplitz矩陣重構(gòu)的相干目標(biāo)二維角度估計192
7.2.2基于降維變換的二維DOA跟蹤199
7.3雙基地MIMO雷達(dá)角度估計技術(shù)205
7.3.1信號模型206
7.3.2色噪聲下的收發(fā)角估計210
7.3.3干擾背景下的收發(fā)角估計216
7.3.4快速多目標(biāo)下的收發(fā)角估計223
7.4本章小結(jié)228
參考文獻(xiàn)228
第8章MIMO雷達(dá)與其他技術(shù)的結(jié)合231
8.1FDA MIMO雷達(dá)231
8.1.1FDA MIMO雷達(dá)模型231
8.1.2功率聚焦下的雙基地FDA MIMO雷達(dá)波形設(shè)計233
8.2OFDM MIMO雷達(dá)242
8.2.1OFDM MIMO雷達(dá)模型242
8.2.2OFDM MIMO雷達(dá)波形設(shè)計準(zhǔn)則243
8.2.3低功率峰均比的OFDM MIMO雷達(dá)波形設(shè)計245
8.3本章小結(jié)252
參考文獻(xiàn)253
MIMO雷達(dá)信號處理 節(jié)選
第1章緒論 1.1雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展與挑戰(zhàn) 19世紀(jì)末期,意大利人馬可尼利用風(fēng)箏作為天線,發(fā)射信號跨越布里斯托爾海灣的實驗,開創(chuàng)了人類利用無線電信號的先河。除了通信,無線電信號的另一個重要應(yīng)用——雷達(dá),也由此開始發(fā)展。自1904年德國侯斯美爾研制出船用防撞雷達(dá),雷達(dá)的發(fā)展已有一百多年的歷史。20世紀(jì)40年代,美國輻射實驗室相繼研制出了**部實用的防空火控雷達(dá)和**部實用的艦載警戒雷達(dá)。緊接著,美國的貝爾實驗室研發(fā)的著名線性調(diào)頻(linear frequency modulation,LFM)脈沖雷達(dá)問世。到了50年代,雷達(dá)理論發(fā)展到了一個高潮,產(chǎn)生了匹配濾波、統(tǒng)計檢測、模糊圖和動目標(biāo)顯示等理論,并應(yīng)用到多普勒雷達(dá)等雷達(dá)上。從60年代開始,由于數(shù)字處理技術(shù)的逐漸成熟和超大規(guī)模集成電路的應(yīng)用,雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展再上一個新臺階。相控陣?yán)走_(dá)就誕生在這個時期,其具有同時搜索、跟蹤多個目標(biāo)的能力,具備抗干擾能力強、反應(yīng)速度快、可靠性高等特點。20世紀(jì)末期,毫米波雷達(dá)、氣象雷達(dá)研制成功,標(biāo)志著雷達(dá)技術(shù)進(jìn)入成熟時期。 21世紀(jì)以來,隨著電子干擾、隱身技術(shù)、反輻射技術(shù)、低空突防技術(shù)等的全面發(fā)展,雷達(dá)的工作環(huán)境日益惡劣,雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)促進(jìn)了各種新體制雷達(dá)及先進(jìn)雷達(dá)技術(shù)的產(chǎn)生,多輸入多輸出(multiple-input multiple-output,MIMO)雷達(dá)[1,2]作為其中的典型代表,成為現(xiàn)代雷達(dá)發(fā)展的重要方向。 1.2MIMO雷達(dá)基本概念及分類 在MIMO雷達(dá)概念被提出之前,為探測隱身目標(biāo),法國國家航天局于20世紀(jì)70年代末設(shè)計了綜合脈沖孔徑雷達(dá)(synthetic impluse and aperture radar,SIAR)[3]。該雷達(dá)為多陣元結(jié)構(gòu),采用了陣元間距較遠(yuǎn)的稀疏布陣方式。各個陣元通過發(fā)射在頻率上互不重疊的波形,并在接收端通過數(shù)字波束形成技術(shù)[4,5]合成接收波束,從而覆蓋感興趣的空域范圍。發(fā)射波束是低增益的寬波束,因此SIAR具有抗截獲的優(yōu)點。實際上,SIAR具備MIMO雷達(dá)的一些特點,可視為MIMO雷達(dá)的雛形。 MIMO起初是出現(xiàn)在控制系統(tǒng)中的一個概念,指一個系統(tǒng)利用多個輸入和多個輸出的優(yōu)勢提高參數(shù)估計性能[6,7]。后來,MIMO技術(shù)被應(yīng)用于通信領(lǐng)域[8,9],通過在基站和移動終端布置多個天線實現(xiàn)信號的多發(fā)多收,可以在不增加帶寬和功率的情況下,成倍提高通信系統(tǒng)的有效性和可靠性,成為第四代及以后移動通信系統(tǒng)的核心技術(shù),獲得了極大成功。在MIMO通信系統(tǒng)中,天線的布置通常要不小于半波長以保證天線間的不相關(guān)性,例如,基站的天線間距為5~10個波長,移動終端的天線間距*小為半個波長,這是實現(xiàn)空間復(fù)用和空間分集的基本要求。空間復(fù)用是指利用系統(tǒng)各天線發(fā)送不同信息以實現(xiàn)傳輸速率倍增。空間分集則是指通過系統(tǒng)各天線發(fā)送相同或相關(guān)信息以提高誤碼率性能。空間復(fù)用和空間分集本身存在矛盾,實際系統(tǒng)中一般采用空時編碼技術(shù)來達(dá)到空間復(fù)用與空間分集性能的良好折中。 隨著SIAR體制的出現(xiàn)以及MIMO技術(shù)在通信領(lǐng)域的成功應(yīng)用,MIMO技術(shù)被引入雷達(dá)領(lǐng)域,MIMO雷達(dá)應(yīng)運而生[10,11]。一經(jīng)提出,MIMO雷達(dá)便引起了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。相比其他體制雷達(dá),多發(fā)多收的結(jié)構(gòu)給MIMO雷達(dá)帶來了分集優(yōu)勢[12,13]:發(fā)射端發(fā)射正交波形,接收端接收回波后,通過匹配濾波獲得多個通道的信號,實現(xiàn)波形分集;發(fā)射端從不同方向照射目標(biāo),能夠有效克服目標(biāo)的雷達(dá)橫截面積(radar cross-section,RCS)閃爍,提高檢測性能,實現(xiàn)空間分集。注意,這里的空間分集和MIMO通信中的空間分集含義略有不同。MIMO雷達(dá)的研究不僅具有重要的理論價值,也具有非常重要的工程意義,它以系統(tǒng)復(fù)雜度為代價增加了獲取的信息量,能夠更全面地搜集目標(biāo)信息,是突破現(xiàn)有雷達(dá)性能瓶頸的希望。 MIMO雷達(dá)是一種發(fā)射(或接收)多個在時間、空間或者是波形、極化方面相互獨立的信號,使用多個陣元探測目標(biāo)特性,同時使用多個陣元接收回波信號的雷達(dá)陣列。它既是對相控陣?yán)走_(dá)理論的發(fā)展,也是通信MIMO理論在雷達(dá)領(lǐng)域的應(yīng)用和創(chuàng)新。 在不同的分類標(biāo)準(zhǔn)下,MIMO雷達(dá)有多種分類方式。*常見的分類方式是以雷達(dá)陣元間距為依據(jù),將MIMO雷達(dá)分為兩類:一類是集中式MIMO雷達(dá),也稱為相干MIMO雷達(dá);另一類是分布式MIMO雷達(dá),也稱為非相干MIMO雷達(dá)。 在集中式MIMO雷達(dá)的收發(fā)陣列中,各個陣元相距較近,一般滿足傳統(tǒng)陣列雷達(dá)的半波長約束,目標(biāo)對所有收發(fā)陣元呈現(xiàn)的反射特性均相同。集中式MIMO雷達(dá)可以收發(fā)分置,也可以收發(fā)同置。與傳統(tǒng)相控陣?yán)走_(dá)相比,集中式MIMO雷達(dá)能夠獲得更大的虛擬孔徑,其等效波束寬度更窄,因此具有更好的角度分辨力;能夠同時形成多個等效波束,具有更優(yōu)的多目標(biāo)處理能力;能夠在相同陣元數(shù)條件下獲得更大的系統(tǒng)自由度,具有更加靈活的相干處理工作模式。 分布式MIMO雷達(dá)具有很寬間隔的發(fā)射天線和接收天線,各發(fā)射天線發(fā)射相互正交的信號,且所有信道都滿足獨立條件,其特點是利用目標(biāo)RCS角度擴展來實現(xiàn)空間分集增益,提高檢測性能。分布式MIMO雷達(dá)一般收發(fā)分置。對于收發(fā)陣列,單通道回波很小的概率較大,若增加陣元數(shù),從多角度去觀測目標(biāo),則所有通道回波均很小的概率就可以得到控制。利用這一思想對抗目標(biāo)隨機衰落的分布式MIMO雷達(dá)的主要優(yōu)點有:一是可以利用空間分集增益提高檢測性能和角度估計性能;二是可以提高動目標(biāo)檢測性能;三是可以增加同時處理的目標(biāo)個數(shù)。 相對于集中式MIMO雷達(dá),分布式MIMO雷達(dá)的思想更加接近于通信MIMO,對傳統(tǒng)雷達(dá)概念有著更大程度的突破,更加新穎,包含的潛力更大。在對弱目標(biāo),尤其是隱身目標(biāo)的檢測方面,分布式MIMO雷達(dá)具有傳統(tǒng)相控陣?yán)走_(dá)以及集中式MIMO雷達(dá)所沒有的優(yōu)勢。但是,它與傳統(tǒng)雷達(dá)系統(tǒng)的差異較大,很多研究沒有現(xiàn)成理論可用,因此在理論和實際應(yīng)用上都有更長的路要走。 此外,MIMO雷達(dá)還有其他的分類方式,例如,按照收發(fā)是否同置,MIMO雷達(dá)可以分為單基地MIMO雷達(dá)和雙/多基地MIMO雷達(dá)。 1.3國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 MIMO雷達(dá)是通信理論在雷達(dá)界的一次創(chuàng)新性應(yīng)用,國內(nèi)外學(xué)者先后在MIMO雷達(dá)領(lǐng)域開展了很多研究工作。國際上,在國際聲學(xué)、語音與信號處理(International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing,ICASSP)會議、Asilomar會議、雷達(dá)會議等著名的學(xué)術(shù)會議上,都設(shè)有MIMO雷達(dá)的專題討論會;一些高水平期刊上也涌現(xiàn)了大量關(guān)于MIMO雷達(dá)的文章,例如,在IEEE Signal Processing Magazine上發(fā)表的“MIMO radar with colocated antennas”[1]和“MIMO radar with widely separated antennas”[2]是關(guān)于集中式MIMO雷達(dá)和分布式MIMO雷達(dá)的經(jīng)典綜述型文章,分別詳細(xì)介紹了兩種雷達(dá)體制的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并對目前的研究現(xiàn)狀做了總結(jié)。在國外,美國麻省理工學(xué)院、佛羅里達(dá)大學(xué)、加利福尼亞大學(xué)、華盛頓大學(xué)、新澤西技術(shù)研究所,加拿大的阿爾伯塔大學(xué)等多所院校和機構(gòu)都致力于MIMO雷達(dá)的研究。在國內(nèi),MIMO雷達(dá)也受到了越來越廣泛的關(guān)注,近年來,國家自然科學(xué)基金委員會先后資助了多個MIMO雷達(dá)相關(guān)課題。國內(nèi)研究MIMO雷達(dá)的主要單位有西安電子科技大學(xué)、清華大學(xué)、國防科技大學(xué)、電子科技大學(xué)、中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所、中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所等。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,MIMO雷達(dá)正逐漸由理論研究走向工程實踐,下面分別從系統(tǒng)研究和試驗樣機兩方面介紹其研究現(xiàn)狀。 1.3.1MIMO雷達(dá)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀 根據(jù)MIMO雷達(dá)陣元間距的相對位置及信號處理方式的不同,下面分別介紹集中式MIMO雷達(dá)、分布式MIMO雷達(dá)、混合式MIMO雷達(dá)等的研究現(xiàn)狀[14]。 1.集中式MIMO雷達(dá) 集中式MIMO雷達(dá)的概念*早由Bliss等[10]在第37屆Asilomar會議上提出,作者從理論上分析了集中式MIMO雷達(dá)在寬波束形成和雜波抑制等方面的優(yōu)勢。 集中式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1-1所示。其可視為傳統(tǒng)相控陣?yán)走_(dá)的擴展,發(fā)射端發(fā)射正交波形信號或部分相關(guān)信號,在遠(yuǎn)場條件下,收發(fā)陣元到達(dá)目標(biāo)的視線近似看作平行,每個信道的目標(biāo)RCS一致,利用每個信道的信息提高空間分辨力。雷達(dá)的工作模式包括搜索和跟蹤。在搜索模式下,集中式MIMO雷達(dá)通過發(fā)射正交波形信號在空域形成全向方向圖,保證所有區(qū)域都能被照射到;在跟蹤模式下,當(dāng)搜索到感興趣的目標(biāo)時,可發(fā)射部分相關(guān)波形信號,形成具有一定指向性的波束對目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)跟蹤。當(dāng)發(fā)射波形完全相關(guān)時,集中式MIMO雷達(dá)可等效于相控陣?yán)走_(dá)。文獻(xiàn)[10]提出了虛擬陣元的概念,虛擬陣元的存在擴大了陣列的虛擬孔徑,增大了系統(tǒng)自由度。目前,學(xué)者主要圍繞集中式MIMO雷達(dá)在增加目標(biāo)可辨識數(shù)[15]、合成發(fā)射方向圖[16-18]、改善目標(biāo)角度估計精度[19-21]以及提高系統(tǒng)檢測性能[22,23]等方面展開研究。集中式MIMO雷達(dá)硬件基礎(chǔ)與傳統(tǒng)相控陣?yán)走_(dá)類似,因此其實現(xiàn)較分布式MIMO雷達(dá)更為容易。 圖1-1集中式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖 2.分布式MIMO雷達(dá) 分布式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1-2所示[11]。其收發(fā)端陣元間距很大,相當(dāng)于從不同的視角來觀測目標(biāo),是組網(wǎng)/多基地雷達(dá)的發(fā)展。此時,目標(biāo)并不能視為點目標(biāo),各個觀測路徑是獨立的,通過聯(lián)合處理回波數(shù)據(jù),增大可獲取的信息量。接收端接收的回波信號不相關(guān),不能直接進(jìn)行相干處理,進(jìn)行空間分集處理后,有助于克服目標(biāo)的RCS閃爍,提高系統(tǒng)的檢測性能。目前,學(xué)者主要圍繞分布式MIMO雷達(dá),在提高目標(biāo)檢測性能[24-27]、改善目標(biāo)定位精度[28,29]以及雷達(dá)資源分配[30-33]等方面展開研究。實際中,分布式MIMO雷達(dá)在時間同步、相位同步、信道的有效估計上依然存在一定難度[34]。 圖1-2分布式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖 3.混合式MIMO雷達(dá) 分布式MIMO雷達(dá)雖然能夠克服目標(biāo)RCS閃爍現(xiàn)象,但無法進(jìn)行接收波束形成;集中式MIMO雷達(dá)可以進(jìn)行接收波束形成,但無法獲得空間分集特性。若將這兩種陣元結(jié)構(gòu)相結(jié)合,就可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補。因此,有學(xué)者提出帶有集中式子陣的分布式MIMO雷達(dá)概念[35],也稱為混合式MIMO雷達(dá)。混合式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1-3所示,可以看出其由多個距離較遠(yuǎn)的分布式站點組成,每個站點都包含一個集中式子陣,混合了上述兩種MIMO雷達(dá)陣元的結(jié)構(gòu)。目前,國內(nèi)外對混合式MIMO雷達(dá)展開研究的文獻(xiàn)還相對較少。 圖1-3混合式MIMO雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖 4.其他新體制MIMO雷達(dá) 近年來,結(jié)合其他技術(shù)的新體制MIMO雷達(dá)同樣引起了研究人員的廣泛關(guān)注,如相控陣MIMO雷達(dá)[36-38]、壓縮感知(compressive sensing,CS)MIMO雷達(dá)[39-41]、頻控陣(frequency diverse array,F(xiàn)DA)MIMO雷達(dá)[42-44]、正交頻分復(fù)用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)MIMO雷達(dá)[45-47]等。 1.3.2MIMO雷達(dá)試驗樣機 隨著MIMO雷達(dá)理論研究的不斷深入,國內(nèi)外眾多高校和研究機構(gòu)開始研制MIMO雷達(dá)試驗樣機,推動了MIMO雷達(dá)從理論走向?qū)嵺`。 2003年,美國林肯實驗室研究L波段和X波段分別構(gòu)造相參MIMO雷達(dá)實驗系統(tǒng),并做了相關(guān)實驗,驗證了窄帶MIMO雷達(dá)和寬帶MIMO雷達(dá)性能,其中X波段與普通相控陣?yán)走_(dá)相比,
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