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大动态下稳健自适应波束形成方法研究的中期报告 摘要: 本文介绍了一种应对大动态下的稳健自适应波束形成方法。该方法通过引入动态范围扩展技术和自适应阈值控制机制,克服了传统波束形成方法在多方向信号干扰和目标瞬态性等方面的不足。同时,本文利用TIE-GCM(Thermosphere-Ionosphere-ElectrodynamicsGeneralCirculationModel)数值模拟实验验证了该方法的有效性,并提出了未来研究方向,包括进一步提高波束形成算法的效率和准确度,拓展其应用范围。 关键词:大动态;自适应波束形成;动态范围扩展;自适应阈值控制;TIE-GCM模拟实验 1.研究背景 在现代通信、雷达、声呐等领域中,波束形成技术是一种被广泛采用的信号处理技术。波束形成技术可以通过优化扫描角度和加权系数,使得接收信号在所需方向上增益大、在其他方向上增益小,从而提高信号的检测性能和定位精度。在多目标探测和信号处理中,如何应对大动态环境下的信号干扰和目标瞬态性是波束形成技术需要解决的关键问题。 2.研究方法 本文基于自适应波束形成技术,通过引入动态范围扩展技术和自适应阈值控制机制,提出了一种应对大动态下的稳健自适应波束形成方法。该方法可以有效克服多方向信号干扰以及目标瞬态性等问题,从而提高了波束形成技术的性能。 3.研究结果 通过TIE-GCM(Thermosphere-Ionosphere-ElectrodynamicsGeneralCirculationModel)数值模拟实验,本文验证了该方法的有效性。实验结果表明,该方法在强磁暴等极端大动态环境下,目标信号的检测能力和定位精度均优于传统波束形成方法。 4.研究结论和展望 本研究提出了一种可以应对大动态环境下的稳健自适应波束形成方法,实验结果表明该方法的性能优于传统波束形成方法。未来,应进一步提高波束形成算法的效率和准确度,拓展其应用范围。同时,可以将该方法应用于卫星通信、雷达、水声通信等领域,以提高信号的检测性能和定位精度。