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摘 要:基于孔径空分复用的共享孔径交错稀疏布阵是实现机载多功能天线的有效途径。该文提出一种基于改进迭
" [$ R' V8 v' p. z代 FFT 算法的均匀线阵交错稀疏布阵方法。基于均匀线阵天线激励与方向图的傅里叶变换关系,通过对目标方向& l) ?8 l* v6 x. t; \1 d/ A$ U7 Y
图采样的频谱分析,采用交叉选取子阵激励的方法对子阵单元进行稀疏优化布阵,实现了子阵频谱能量的均匀分配,
3 m1 g' }( f' k& U1 S确保了交错稀疏子阵方向图的一致性。在此基础上采用迭代 FFT 算法对稀疏交错子阵进行联合优化。理论分析与8 k1 U' M( y {' D1 m
仿真实验表明,相对于基于差集及遗传算法的稀疏交错优化方法,该算法通过较少次数的迭代,可以实现等稀疏率. X0 g- A/ a) c G; r
和方向图近似一致的交错稀疏布阵,而且可以获得更低的副瓣电平。* _/ @* P. P8 Y2 _ c( m; O' d
关键词:阵列天线;共享孔径;稀疏交错;迭代 FFT;副瓣电平
! r Q5 N8 }. l1 引言
& G# X/ g6 c0 ?$ ^! h/ b) Y基于孔径空分复用的共享孔径天线(shared - W4 H/ s, h. J' b
aperture antennas)设计,能够在有限孔径上通过不
& W! H, B/ v' g同子阵的稀疏交错设计,实现通信、导航、定位和4 k: ^: m1 S+ p. t! ]
遥感等多项天线功能[1]。与其它形式的多功能天线设 R' u1 } J6 A6 Q, }! M
计方法相比,基于孔径空分复用的共享孔径交错稀2 D$ D: D6 x* H
疏布阵在实现多个天线功能的同时,还可以很好地、
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附件下载:3 E% K8 J' F3 W! h, w; B) c
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