针对以往空对地、空对空单站无源定位系统收敛时间长,受观测平台姿态变化、通道幅度/相位不一致性影响较大的缺点,本项目提出并研究一种基于干涉仪旋转多普勒效应的单站无源定位新体制和方法,它利用了机载平台的自身运动和姿态变化导致装载于其上的干涉仪接收到信号产生旋转多普勒效应,从而产生相位差的变化,根据短时间内的相位差变化率序列,用网格搜索、EKF、粒子滤波、UKF滤波等非线性数据处理的方法以达到更高精度的快速单站无源定位。该方法利用了以往认为对定位"有害"观测器姿态变化进行定位,且通过相位差的求导,消除了通道幅度/相位不一致性给定位带来的影响,降低了硬件需求,具有更好的性能和更宽的实用范围,在电子侦察、告警等应用场合具有重要的价值。本项目将针对其中低信噪比复杂信号形式的参数估计、非线性定位滤波、航迹最优化方法等关键理论问题进行深入研究,为工程应用提供理论依据和方法指导。
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数据更新时间:2023-05-31
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