复杂电磁环境下的雷达信号参数测量

复杂电磁环境下的雷达信号参数测量

论文摘要

随着雷达技术、计算机技术及导弹武器技术的发展,战场电磁环境的变化日益复杂,雷达脉冲交叠、新的雷达信号形式以及雷达工作模式的随机切换等都是导致电子环境变化的原因。这就要求雷达侦察系统能够对信号流进行自动分选,能够分离随机交错的脉冲流,并对信号的载频、到达角、脉冲到达时间、脉冲宽度和幅度等参数进行快速测量,从而实现对敌方威胁方式进行匹配,威胁等级进行识别。侦察接收机对雷达信号分选、威胁识别、无源定位、引导干扰等方面,如何对截获的雷达信号载频进行高精度估计及精确测向,是电子战接收机设计的重点。而接收机对要侦察的信号没有先验知识,往往是频率宽开、方位宽开、信号参数宽开,这也是设计的难点,进而对雷达参数的测量也带来了难点。侦察接收机的类型很多,其中信道化接收机具有截获概率高、灵敏度高、瞬时带宽宽、动态范围大等优点,并且具有处理多个同时到达信号的能力,因此能够适应密集复杂的电磁环境。随着数字信号处理技术和高速数字电路的发展特别是大规模专用处理芯片的飞速发展,为人们准实时地分析雷达信号提供了可能。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究的背景和意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 章节安排
  • 2 侦察接收机
  • 2.1 侦察接收机概述
  • 2.1.1 侦察的对象
  • 2.1.2 侦察的特点
  • 2.2 超外差接收机
  • 2.3 信道化接收机
  • 2.3.1 信道化接收机的原理及分类
  • 2.3.2 信道化接收机的特点及应用
  • 2.4 数字接收机
  • 2.5 参数测量
  • 2.5.1 参数测量的内容
  • 2.5.2 参数测量的指标
  • 3 雷达信号参数测量的实现方法
  • 3.1 频率测量
  • 3.1.1 主要技术指标
  • 3.1.2 测频接收机组成及工作原理
  • 3.1.3 关键技术设计
  • 3.1.4 信道化接收机的编码
  • 3.2 测向
  • 3.2.1 测向的技术指标
  • 3.2.2 测向实现方法
  • 3.2.3 测向的计算方法
  • 3.3 其它参数测量
  • 3.3.1 测量系统原理及组成
  • 3.3.2 脉冲幅度的测量
  • 3.3.3 脉冲宽度与到达时间的测量
  • 3.3.4 数字瞬时测频
  • 3.4 数字接收机脉内分析
  • 3.4.1 信号脉内分析的方法
  • 3.4.2 脉内特征的提取过程
  • 3.4.3 频率精测与带宽测量
  • 4 雷达信号分选
  • 4.1 信号分选模块
  • 4.2 脉冲重复周期的分选
  • 4.3 单载频雷达信号分选
  • 4.4 其他雷达信号分选
  • 4.5 分选识别结果数据形式及内容
  • 5 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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