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相位干涉仪测向算法及其在TMS320C6711上的实现

时间:2007-1-20栏目:电子通信论文

42.00001 78 114 180 216 252 288 324 359.1306

表2 SNR=10时,待测俯仰角和方位角与CCS中得到的俯仰角和方位角的对比

phai 6 12 18 24 30 36 42 48 54 theta 42 78 114 180 216 252 288 324 359 phai测量值 6.088115 11.8544 17.91585 23.83722 29.90064 36.03776 41.97448 47.89545 53.72695 theta测量值 42.09026 78.10439 114.0959 179.8849 215.9012 252.3681 288.0671 323.9636 359.1507

表3 SNR=5时,待测俯仰角和方位角与CCS中得到的俯仰角和方位角的对比

phai 6 12 18 24 30 36 42 48 54 theta 42 78 114 180 216 252 288 324 359 phai测量值 6.19272 12.1703 18.1785 24.0524 29.9029 35.853 42.1253 48.12672 53.1605 theta测量值 39.9314 78.2968 112.754 180.254 216.337 251.5699 287.7 324.3568 358.944

运行结果表明,五通道相位干涉仪测向信号处理的硬件实现是可行的。当俯仰角大于28°时,用前面所述的去模糊方法,可以完全消除由于模糊带来的角度不确定问题。当仿真数据中不加入噪声时,该硬件系统的输出结果与真实值基本吻合。信噪比对测向性能的影响较大。

在CCS2.1环境中,采用尽可能优化的干涉仪法测向定位程序,用CCS2.1提供的记时工具CLOCK测量执行时间,从仿真数据输入到确定出信号方向的时间约为7ms,基本达到了实时信号处理的要求。

以上所做的硬件调试是在用仿真语言MATLAB对五通道相位干涉仪测向算法在天线误差、信道幅度及相位误差存在的条件下进行仿真验证的基础上进行的,在硬件调试中侧重对测向算法的验证。硬件调试运行结果表明五通道相位干涉仪具有噪声可抑制、灵敏度高、线性范围大、测向响应时间快等优点,这些优点使得单信号环境下的相位干涉仪测向机制更具有优势。同时,五通道相位干涉仪算法的硬件实现也为工程上实现新一代电子测向系统打下了坚实的基础。


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