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在有源干扰的情况下,自适应信号处理在抑制干扰的同时影响了和、差波束的权矢量,使和差方向图发生畸变,和差单脉冲测角产生较大偏差,从而导致和差测角性能下降甚至失效。针对上述问题,本文在子阵的基础上,实现抑制有源干扰和精确得到目标实际方向的目的。从子阵波束形成、基于子阵的全自适应和差波束测角、基于子阵的部分自适应和差波束测角三个方面进行研究。首先,分析了子阵波束形成的原理,子阵波束形成的拓扑结构的方式不同,对方向图的控制效果和性能也不同:(1)研究了只在子阵级通过移相器进行扫描,分析了限制扫描的原因。(2)为了不影响子阵的扫描能力,在阵元级通过移相器,而在子阵级通过时间延迟器来进行扫描,分析了此种情况对瞬时带宽的影响。(3)考虑到多波束问题,将子阵级进行时延控制部分替换为将每个子阵都连接一个接收信道,进行数字波束形成。(4)介绍了一种基于子阵的低副瓣的波束形成方法。(5)最后介绍了重叠子阵,其方向图在偏离谐振频率具有良好的性能,且能像滤波器一样提供窗函数的效果。其次,建立了均匀线阵的子阵级接收信号模型,并介绍了无干扰条件下静态的子阵级和差波束测角方法。但其在有源干扰的条件下,不能精确测角。随后提出了一种针对均匀线阵的子阵级自适应差波束权值的方法,能够在抑制干扰的同时得到高的测角性能,自适应和差波束单脉冲比曲线与理想和差鉴角曲线在目标方向附近基本重合。紧接着再对此方法进行改进,使稳健性更好。同时,对均匀线阵进行子阵级部分自适应和差波束测角方法进行研究,即子阵级广义旁瓣相消和差波束测角。将所提方法与子阵级广义旁瓣相消和差波束测角的方法进行对比。并进行仿真,验证其有效性。由于均匀面阵的测角方法与线阵的方式有所不同,所以最后,对均匀面阵建立子阵级接收信号模型,介绍无干扰条件下静态的面阵子阵级和差波束测角方法。然后提出一种针对均匀面阵的子阵级自适应差波束权值的方法,既可以抗干扰又能测角。但是此方法需要注意自由度问题,假如干扰个数较多时,自由度不够,便不能精确测角。同时也运用子阵级部分自适应和差波束测角方法对均匀面阵进行研究。最后进行仿真,验证其有效性。