首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
丁庆海  祝龙石 《兵工学报》1997,18(3):217-220
提出了一种新型的噪声毫米波脉冲多普勒引信,即随机脉冲位置调制与脉冲之间随机相位调制相结合的脉冲 多普勒引信。推导了该随机序列的平均模糊函数,给出了该引信原理实现框图,分析了其工作原理和数学模型,研究了它的抗干扰特性和可实现性。  相似文献   

2.
脉冲多普勒雷达非模糊距离测量可通过发射多重频脉冲实现,但将会增加雷达系统及信号处理的复杂程度,以此为出发点,提出一种针对线性调频脉冲压缩多普勒雷达解距离模糊的方法,即通过对线性调频脉冲串的脉冲间进行相位编码调制,在处理上采用脉冲内(脉压处理)以及脉冲间(多普勒处理)进行二次相参积累算法,除解决雷达的距离模糊问题外,大大提高了雷达对弱信号的检测能力和抗干扰能力,从而也进一步提高雷达的距离性能.该信号波形以及处理算法可在高高度雷达高度表中取得应用.  相似文献   

3.
对随机码调相和正弦调频复合体制雷达引信作了系统研究,分析了该引信波形的概率分布、平均模糊函数以及脉冲压缩后距离旁瓣的概率分布,提出了一种抑制距离旁瓣至-30dB以下的统计处理方法。分析表明,随机码调相和正弦调频是兼容的,采用复合体制,使该雷达引信不仅具有很宽的多普勒容限范围,能够同时测定远距离和高速的目标,而且能够有效地抑制近距离泄漏。  相似文献   

4.
对随机码调相和正弦调频复合体制雷达引信作了系统研究,分析了该引信波形的概率分布、平均模糊函数以及脉冲压缩后距离旁瓣的概率分布,提出了一种抑制距离旁瓣至-30dB以下的统计处理方法。分析表明,随机码调相和正弦调频是兼容的,采用复合体制,使该雷达引信不仅具有很宽的多普勒容限范围,能够同时测定远距离和高速的目标,而且能够有效地抑制近距离泄漏  相似文献   

5.
陈齐乐  晏祺  郝新红  杜涵宇 《兵工学报》2018,39(11):2127-2136
为提高复杂战场环境下的无线电引信探测性能和抗干扰性能,设计一种混沌码调相与线性调频复合调制无线电引信发射波形。以模糊函数为工具,理论推导了复合调制波形的模糊函数,定量分析与计算了发射波形分辨性能及抗有源欺骗式干扰性能,并进行了抗干扰性能的实验验证。仿真分析与测试结果表明,混沌码调相与线性调频复合调制信号波形具有更好的分辨性能以及更强的抗有源欺骗式干扰性能。  相似文献   

6.
随机脉位调制和随机二相码调相复合体制雷达引信   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了一种基于随机脉位调制和随机二相码调相复合信号的雷达引信系统,详细地论述了引信波形的数学模型和系统工作原理,给出了引信波形的平均模糊函数,分析了系统的抗干扰性能.研究结果表明,本文提出的雷达引信系统具有良好的测距和测速性能,极低的被截获概率和优良的抗干扰特性.  相似文献   

7.
针对目前对伪随机码(伪码)引信抗干扰和距离分辨力的研究大多从伪码的相位调制与脉位调制定性描述,推导过程复杂,给出了伪码近炸引信信号的模糊函数。利用模糊函数,对伪码近炸引信信号波形进行分析,包括速度和距离分辨力,结果同样表明伪码近炸引信具有很好的距离分辨力、较强的探测和抗干扰性能。  相似文献   

8.
相位编码信号是一种脉冲压缩雷达信号,它能够很好地解决作用距离和分辨能力之间的矛盾,具有抗干扰能力强、跟踪精度高等优点,因此在雷达系统中得到了广泛应用。但是由于相位编码信号属于多普勒敏感信号,从而限制了相位编码信号的应用范围,本文利用模糊函数概念选择雷达发射信号波形以适应具体战场应用环境要求,提出了利用惯导数据辅助解决相位编码信号的多普勒敏感问题的思路,并在实际系统中得到了验证。  相似文献   

9.
简单介绍了伪码调相与线性调频复合调制引信的工作原理。详细推导了发射信号的模糊函数,给出了三维模糊图,并借助MATLAB对复合调制信号在不同多普勒频移情况下做了仿真实验。仿真结果表明复合调制引信具有比参与复合的两种单一信号更优秀的抗干扰性能,其多普勒容限性能优于伪码调相信号。  相似文献   

10.
脉冲多普勒引信抗干扰性能数字仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
以对脉冲多普勒引信危害较大的阻塞式干扰模式为例,通过数字方法对四种雷达信号波形(等宽等周期信号、随机脉位信号、随机二相码信号、随机脉位随机二相码信号)的抗干扰性能进行了仿真分析,给出了仿真计算结果,为脉冲多普勒引信发射波形的选择提供理论支持和仿真数据。  相似文献   

11.
提出了一种基于混沌电路的随机脉位调制(RPPM)和随机二相码调相(RBCPM)混合调制的雷达引信系统。介绍了该引信波形的数学模型,平均模型函数及引信的实现框图和工作原理,研究了基于混沌电路的混合调制信号的产生方法,这种引信波形不仅具有结构简单和易于处理等特点,而且具有良好的测距和测速性能,以及极低的截获概率和很强的抗干扰特性。  相似文献   

12.
针对现有方法只能识别某一类特定信号的不足,为了有效识别出几类典型体制雷达引信信号,提出了基于调制周期估计及时频脊线提取的信号调制制式识别方法。该方法对信号自相关函数进行分析以估计调制周期,而后估计包络波形以完成对占空比的估计来区分脉冲串信号类型;对于连续波信号通过周期积累和时频脊线提取,利用几项特征参数识别调制制式。仿真分析表明,该方法具有较高的识别准确率。  相似文献   

13.
给出了几种常见伪随机码调制脉冲串信号的统一数学表达式,包括脉间伪随机二相编码脉冲串信号、伪随机脉位调制脉冲串信号、伪随机脉位调制与二相编码复合脉冲串信号,以此为基础,简要推导了统一的幅谱函数和相关函数表达式,具体分析了各自的特性并对其进行了仿真.接着,从引信接收机信号处理的角度,推导了从相干解调和相关检测过程的信噪比增益公式,详细分析了伪码脉冲体制引信的抗噪声性能.  相似文献   

14.
利用模糊函数这一数学工具,对无线电调频引信线性调频连续波信号和正弦波调频连续波信号的探测性能,如距离分辨力、测距精度、测速分辨力、测速精度和抗干扰性能等进行了分析,并对调制波形参数如何设计进行了探讨。  相似文献   

15.
李剑锋  闫晓鹏  郝新红  于洪海 《兵工学报》2022,43(10):2534-2544
针对低信噪比环境下难以精准估计复合调制引信信号参数,造成传统引导式干扰方法对伪码调相脉冲多普勒引信干扰效率低的问题,提出基于生成对抗网络(GAN)的伪码调相脉冲多普勒引信引导式干扰方法,实现低信噪比环境下对伪码调相脉冲多普勒引信的有效干扰。对伪码调相脉冲多普勒引信下变频获取中频信号并预处理,获取去噪处理后的时频分布及相位等信息。通过GAN模型利用时频分布数据进行数据生成,在低信噪比环境下无需估计引信参数即可生成与引信中频信号相关度极高的数据。将获得的数据利用逆变换生成时域波形重构出引信干扰信号。实验结果表明,在低信噪比环境下,基于GAN的伪码调相脉冲多普勒引信引导式干扰方法能够对伪码调相脉冲多普勒引信产生良好的干扰效果。  相似文献   

16.
刘峥  张守宏 《制导与引信》2002,23(1):7-12,59
从雷达分辨力的角度出发,研究了一类脉冲合成高分辨雷达信号即步进/随机跳频脉冲信号的模糊函数,给出了步进/随机跳频脉冲信号模糊函数的统一表达式,并以模糊函数为工具,分析了这两种宽带信号形式的距离和多普勒分辨性能。  相似文献   

17.
对两种常见的脉冲多普勒雷达工作波形进行了详细的研究和介绍,重点分析了准连续波,提出了一种高重频下有效抗遮挡的方法,分析了线性调频波形,给出了其信号表达式和信号处理流程,对其设计参数进行了分析,在此基础上结合雷达导引头的发展方向提出了多工作波形体制的设计思想,为雷达导引头工作波形实用化设计提供参考。  相似文献   

18.
针对连续波调频、随机脉位调制单一体制引信信号及脉冲型复合信号无法兼顾分辨力、抗干扰能力和引信实时性的问题,提出了脉位编码与线性调频复合调制引信信号。利用Costas序列良好的模糊特性和抗干扰特性重构了一种新的脉冲位置编码方式,结合波形选择法,构造了脉位编码与线性调频复合调制引信信号。仿真结果表明,该复合调制引信信号在参数选择合理的情况下能够保持线性调频信号良好的距离、速度分辨力,无需若干样本积累即拥有一定的伪随机特征,在一定距离和速度范围内,固有抗干扰能力优于线性调频信号,可应用于工程实践。  相似文献   

19.
对称三角调频脉冲压缩信号模糊函数   总被引:1,自引:0,他引:1  
模糊函数是分析引信信号并进行波形设计的重要工具.利用模糊函数的定义,推导出对称三角波线性调频脉冲压缩(STFMPC)信号的模糊函数及其距离、速度自相关函数.通过计算机仿真,结果表明该信号是多普勒敏感信号,其模糊函数为在原点的1个尖峰和4个以尖峰为公共轴的有一定厚度的对称直角三角板.通过与锯齿调频脉冲压缩(SFMPC)信号-3 dB模糊度图的比较,得出对称三角波线性调频脉冲压缩信号比锯齿调频脉冲压缩信号具有更强的抗干扰能力和更高的分辨力,且可以消除多目标环境中运动目标的距离速度耦合现象.  相似文献   

20.
随机二相码连续波雷达引信的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
朱晓华  陆锦辉 《兵工学报》1998,19(2):117-121
对随机二相码连续波雷达引信作了系统研究,分析了该引信波形的概率分布、平均模糊函数和脉冲压缩后距离旁瓣的概率分布,提出了一种抑制距离旁瓣至-30dB以下的统计处理方法,同时给出了系统参数的设计。分析表明,该引信具有很宽的多卜勒容限范围,能同时测定远距离和高速的目标。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号