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基于雷达通信一体化波形的微弱目标检测方法研究

发布时间:2021-04-15 11:04
  随着电子技术的飞速发展及广泛应用,雷达与通信设备都已取得重大进步。然而,作战平台需要配备多种电子系统及设备,系统对集成度和性能的要求越来越高,且电子对抗的环境也日趋复杂。同时,数据传输量的需求成倍增加,已超出现有数据链的传输能力。因此,对未来综合电子系统来说,设计雷达通信一体化波形是一种解决方案。一体化波形的设计和选择是雷达通信一体化系统实现的基础,直接影响信号处理方式及各项系统性能指标。本课题研究满足高效通信速率和雷达探测的一体化波形,采用扩频技术生成雷达通信一体化信号,并进行Matlab仿真实验,研究雷达通信一体化波形的性能及实际应用的可靠性和有效性。在传统雷达脉冲波形基础上,与通信码元调制产生一体化波形并分析雷达探测和通信传输性能,寻找检测微弱目标的有效方法。本课题以雷达通信一体化波形检测微弱目标为研究方向,全文第一至第五章的工作主要包括:1、详细介绍了雷达通信一体化信号设计的研究背景、意义和发展现状,一体化波形对于提高雷达检测性能以及对发展雷达探测技术具有重要意义。对目标回波的长时间积累方法有很多,通常是根据雷达回波的相位信息是否被利用来分类,常用目标检测方法可以分为相干积累检... 

【文章来源】:南昌航空大学江西省

【文章页数】:85 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于雷达通信一体化波形的微弱目标检测方法研究


m序列成形信号的自相关

模糊函数,序列,序列长度


=50 (d)L=127, =50图 2-5 DSSS-2DPSK 模糊函数图图 2-6 是 m 序列模糊函数仿真图,分别是不同 m 序列长度的对比图,m15=[1-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1],m31=[1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 11 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1]。(a)m 序列 L=15 (b)m 序列 L=31

模糊函数,序列,序列长度,仿真图


=10 (b)L=127, =10(c)L=31, =50 (d)L=127, =50图 2-5 DSSS-2DPSK 模糊函数图图 2-6 是 m 序列模糊函数仿真图,分别是不同 m 序列长度的对比图,m15=[1-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1],m31=[1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 11 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1]。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]空空导弹雷达通信一体化波形设计及通信链路分析[J]. 王鹏.  电子技术应用. 2018(04)
[4]基于调频率调制的雷达通信共享信号研究[J]. 周宇,杨慧婷,谷亚彬,张林让,王立.  电子科技大学学报. 2017(06)
[5]一种天空双基地预警雷达高速机动目标检测算法[J]. 王万田,袁俊泉,王悦,周亮.  空军预警学院学报. 2017(05)
[6]一种雷达通信一体化方法[J]. 胡飞,张京国,高宠,李喆.  现代雷达. 2017(10)
[7]雷达通信一体化的设计与实现[J]. 朱华进.  数字通信世界. 2017(08)
[8]采用FRFT-OFDM的雷达通信功能共享方法[J]. 谷亚彬,张林让,周宇.  西安电子科技大学学报. 2017(06)
[9]舰载相控阵雷达与超视距通信一体化技术研究[J]. 左斌,冯雷,甘启光.  无线电工程. 2017(01)
[10]宽带雷达通信一体化波形设计与雷达成像方法研究[J]. 娄昊,张群,罗迎,李宏伟,顾福飞.  系统工程与电子技术. 2016(09)

博士论文
[1]高效调制雷达通信一体化系统相关技术研究[D]. 姚誉.东南大学 2015

硕士论文
[1]雷达通信一体化波形设计研究[D]. 李梦姣.电子科技大学 2018
[2]分布式雷达抗干扰与目标检测方法研究[D]. 张帅.电子科技大学 2017
[3]基于OFDM的雷达通信一体化信号设计研究[D]. 王明星.西安电子科技大学 2015
[4]雷达通信干扰一体化波形设计与产生[D]. 肖海燕.南京理工大学 2015
[5]车联网环境下的雷达通信一体化信号分析与设计[D]. 周英.湖南大学 2014
[6]基于扩频技术的雷达通信信号处理实现[D]. 黎立.南京理工大学 2014



本文编号:3139212

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