数字模拟混合储频技术研究
发布时间:2017-10-04 15:26
本文关键词:数字模拟混合储频技术研究
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【摘要】:本文提出一种全新的射频存储技术,即:数字模拟混合储频技术。该技术的原理是由模拟储频技术来提供大带宽、短延时、数量有限的转发干扰信号。在模拟储频工作时间内,对有限瞬时带宽的数字射频存储电路进行快速频率引导,再由数字储频技术对接收到的威胁信号进行存储,并在系统需要时将其读出恢复,经过适当的干扰信号调制后输出。这样使得数字模拟混合储频技术综合了模拟储频技术大带宽、快速响应以及数字储频技术存储时间长,能够产生大量假目标信号的优点。本文在前面部分分析了数字储频技术(DRFM)与模拟储频技术(ARFM)两者的工作原理,总结归纳出数字储频技术(DRFM)与模拟储频技术(ARFM)的主要优缺点,并提出了一种综合两种技术优点的射频储存技术结构。通过对该技术结构的难点分析,提出了相关的关键技术-模数协同工作,并对该技术的性能特点做了推理分析,对比数字储频技术(DRFM)与模拟储频技术(ARFM),新技术可以具有大带宽、快速响应、存储长时间以及雷达干扰多假目标的特点。论文对雷达信号在该系统中存储的过程进行了分析,并通过仿真实验验证了该技术在雷达干扰中的可行性和干扰效果。
【关键词】:数字储频技术 模拟储频技术 数字模拟混合储频技术
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN97
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 符号对照表10-11
- 缩略语对照表11-14
- 第一章 绪论14-20
- 1.1 研究背景及意义14-16
- 1.2 发展现状16-17
- 1.3 本文工作及内容安排17-20
- 第二章 数字储频技术(DRFM)的基本原理与特点20-32
- 2.1 数字储频技术原理20-26
- 2.1.1 DRFM的工作原理20-21
- 2.1.2 数字储频技术(DRFM)的量化方式21-25
- 2.1.3 数字储频技术(DRFM)的存储方式25-26
- 2.2 数字储频技术(DRFM)在干扰技术中的应用26-27
- 2.3 数字储频技术(DRFM)的主要性能要求27-30
- 2.3.1 瞬时带宽与工作带宽28
- 2.3.2 寄生信号28-29
- 2.3.3 线性动态范围29
- 2.3.4 最小传播延时和距离延时分辨率29-30
- 2.3.5 相参性与系统采样率30
- 2.4 本章小结30-32
- 第三章 模拟储频技术(ARFM)的基本原理与特点32-46
- 3.1 模拟储频技术原理32-40
- 3.1.1 ARFM的工作原理32-33
- 3.1.2 储频延迟线原理33-35
- 3.1.3 光纤储频技术的工作原理35-39
- 3.1.4 模拟储频技术的存储方式39-40
- 3.2 模拟储频技术在干扰技术中的应用40-42
- 3.3 模拟储频技术的主要性能要求42-45
- 3.3.1 静态噪声与最大最小输入信号功率42-43
- 3.3.2 瞬时带宽与插入损耗43
- 3.3.3 最大存储时间与储频精度43
- 3.3.4 抑制噪声43-45
- 3.4 本章小结45-46
- 第四章 数字模拟混合储频技术分析46-72
- 4.1 射频储存技术特点分析46-47
- 4.1.1 数字储频技术特点分析46-47
- 4.1.2 模拟储频技术特点分析47
- 4.2 数字模拟混合储频技术的原理47-52
- 4.2.1 数字模拟混合储频技术难点47-48
- 4.2.2 数字模拟混合储频技术实现原理48-49
- 4.2.3 数字模拟混合储频技术的工作原理49
- 4.2.4 数字模拟混合储频技术的性能分析49-52
- 4.2.5 数字模拟混合储频技术的储存方式52
- 4.3 数字模拟混合储频技术中信号存储分析52-61
- 4.3.1 LFM信号的的时频域分析52-54
- 4.3.2 对LFM信号经匹配滤波的分析54-57
- 4.3.3 LFM信号经数字模拟储频的分析57-61
- 4.4 数字模拟混合储频技术的干扰应用61-70
- 4.4.1 对于距离量的延迟干扰61-64
- 4.4.2 对于速度量的移频干扰64-67
- 4.4.3 距离速度联合干扰67-70
- 4.5 本章小结70-72
- 第五章 总结与展望72-74
- 参考文献74-76
- 致谢76-78
- 作者简介78-79
- 1.基本情况78
- 2.教育背景78
- 3.攻读硕士学位期间的研究成果78-79
- 3.1 发表的学术论文78
- 3.2 科研情况78-79
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