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现代雷达广泛使用线性调频(LFM)信号,而雷达对抗侦察中传统的瞬时测频(IFM)系统却无法分析测量LFM信号的脉内频率信息,限制了IFM系统的使用.采用在IFM系统中微波鉴相器输出I、Q正交信号后加入模数转换器(ADC)和卡尔曼滤波器的方法,对传统1FM系统进行了优化改进,不但实现了对LFM信号脉内频率和调频系数的测量... 相似文献
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瞬时测频(IFM)是现代电子战中的一项重要技术。基于光子辅助的IFM技术具有大带宽、低损耗、小尺寸、轻重量和抗电磁干扰等优势,可克服传统电子学方法的瓶颈,因此备受青睐。文章在已有研究基础上,给出了另一种测频误差更小的光子辅助瞬时测频方法,通过搭建具有射频功率响应互补特性的光链路,实现了对0.5~18.5GHz信号的频率测量。研究表明,链路的信号增益实测结果与理论吻合,据此构造的幅度比较函数随频率变化更加剧烈,非常有利于实现准确的频率测量,获得了优于30MHz的测量精度。而且,该方法较为简单,只需少量的常规器件即可实现,抗环境变化能力也得到提升。通过更换高频的调制器和光电探测器,可实现对更高波段信号的频率测量。 相似文献
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传统高频微波信号瞬时测频(Instantaneous Frequency Measurement,IFM)技术受模拟数字转换器(Analog To Digital Converter,ADC)影响很大.提出了一种新的光采样方法,放弃传统的ADC,利用光强度调制器将高频微波信号调制到低重复频率采样光脉冲上,进而达到光采样的目的.利用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)结合线性调频z变换(Chirp-z Transform,CZT)的方法,提高频谱分辨率,对欠采样条件下产生的频率余数进行准确估计,进而通过中国余数定理对信号频率进行重构.实验模拟表明,该方法可以对39GHz带宽内信号频率进行准确测量. 相似文献
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瞬时测频(IFM)是现代电子战中的一项重要技术。传统基于电子学的方法由于自身瓶颈面临极大的挑战,基于光子辅助的IFM技术因其具有大带宽、低损耗、小尺寸、轻重量和抗电磁干扰等优势而备受关注。推导了基于双臂非平衡光链路的瞬时测频理论,并采用简单的器件搭建了验证系统,实现了对0.5~18.5 GHz信号的频率测量。研究表明:实测结果与理论非常吻合,并获得了较优的测量精度(±60 MHz以内)。相位调制链路的采用使得系统的前端得到简化,因而在军事应用上有较好的潜力。 相似文献
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基于采集相位的瞬时测频技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了通过采集接收信号的相位参数,利用对采集信号的相位参数进行双回路解调和选用高速率数字信号处理器(DSP)构成的瞬时测频技术,适用于雷达侦察测频系统。讨论了随机相位波动产生频率误差,给出了在测量频率范围内随机相位波动产生的频率误差的最大均方根值误差。 相似文献
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现代雷达大都采用了跳频技术,为了对其实施有效的干扰,要求频率引导接收机引导时间短、引导精度高、工作频带宽。探讨了一种将瞬时测频(IFM)、数字频率引导、超外差频率引导技术相结合的快速频率引导方案,并对相关技术指标进行了分析。 相似文献
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基于AD采样量化编码体制的IFM设计 总被引:1,自引:0,他引:1
瞬时测频(IFM)接收机能精确地测量雷达信号的载频,对单个脉冲或短暂脉冲群具有100%的截获概率,以及高精度和瞬时覆盖带宽宽的特点,是现代电子战系统中的重要组成部分。主要介绍了采用AD采样量化编码体制的工作原理以及相应的实现方式,通过与传统电阻环极性量化编码体制瞬时测频接收机进行性能对比,基于AD采样量化编码体制的瞬时测频接收机在鉴相器数量、印制板尺寸、测频误差方面明显优于传统电阻环极性量化编码体制的瞬时测频接收机。 相似文献