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Los interferentes adelante replican y retransmiten señales de radar para generar señales de interferencia coherentes y objetivos falsos, lo que convierte la lucha contra la interferencia en un problema urgente en la guerra electrónica. Los transmisores de interferencia operan en saturación para maximizar la potencia de retransmisión de modo que sólo se retenga la información de fase de la forma de onda angular en la dirección de llegada (DOA) designada. Por lo tanto, la modulación de amplitud de las formas de onda angulares de radar MIMO ofrece una ventaja en la lucha contra la interferencia adelante. En este trabajo abordamos tanto el diseño de formas de onda MIMO unimodulares como sus filtros de desajuste asociados para confrontar la interferencia en el lóbulo principal. En primer lugar, diseñamos las formas de onda MIMO para maximizar la discrepancia entre la interferencia retransmitida y la señal de radar sintetizada espacialmente. Formulamos el problema como una optimización no lineal sin restricciones y lo resolvemos utilizando el método del gradiente conjugado. En particular, introducimos la transformada rápida de Fourier (FFT) para acelerar el cálculo numérico tanto de la función objetivo como de su gradiente. En segundo lugar, diseñamos un filtro de desajuste para suprimir aún más la interferencia filtrada a través de la optimización convexa en tiempo polinómico. Los resultados de la simulación muestran que para un radar MIMO de ocho elementos, somos capaces de reducir la correlación entre la forma de onda angular y la interferencia adelante saturada a -6.8 dB. Aprovechando esta diferencia, el filtro de desajuste puede suprimir el pico de interferencia en 19 dB a costa de una pérdida de SNR de menos de 2 dB.
Fang et al. (Tue,) estudiaron esta cuestión.
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