射频噪声干扰的中心频率和带宽调谐技术研究

射频噪声干扰的中心频率和带宽调谐技术研究

论文摘要

电子干扰技术是电子对抗技术中的重要组成部分之一。利用数字方法产生干扰信号较传统的模拟方法具有易于控制、精度高、对噪声不敏感以及易于采用超大规模集成方式进行制造等优点。随着DDS(Direct Digital Frequency Synthesis)、DRFM(Digital Radio Frequency Memory)等技术的发展和各种高性能芯片的出现,数字干扰技术得到越来越广泛的应用。本文首先对数字干扰合成(DJS, Digital Jamming Synthesis)中的两大关键技术:直接数字频率合成(DDS)和数字射频存储(DRFM)进行了介绍。然后阐述了射频噪声干扰的基本原理。结合硬件实现,讨论了用数字方法控制射频噪声干扰中心频率和带宽的设计思路,并进行了仿真分析。之后针对频率快速变化的雷达和现代战争中复杂的威胁雷达网,研究了在DJS信号合成时的多路干扰信号合成方法,并仿真证明该方法可以有效地提高干扰功率利用率。最后以线性调频信号和脉冲压缩信号处理为例,对各种干扰信号的干扰效果进行了仿真验证。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景和意义
  • 1.2 本文所做的工作
  • 第二章 数字干扰合成及其实现中的关键技术
  • 2.1 数字干扰合成概述
  • 2.2 直接数字频率合成(DDS)
  • 2.2.1 直接数字频率合成与模拟频率合成技术比较
  • 2.2.2 直接数字频率合成方法
  • 2.3 数字射频存储技术(DRFM)
  • 2.3.1 数字射频存储技术概述
  • 2.3.2 数字射频存储技术
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 射频噪声干扰的建模与仿真
  • 3.1 压制式干扰概述
  • 3.1.1 遮盖式干扰的作用和分类
  • 3.1.2 遮盖性干扰的效果度量
  • 3.1.3 最佳遮盖干扰波形
  • 3.1.4 射频噪声干扰
  • 3.2 数字射频噪声干扰的硬件实现
  • 3.3 数字射频噪声干扰仿真
  • 3.3.1 数字射频噪声干扰产生的第一种方法
  • 3.3.2 数字射频噪声干扰产生的第二种方法
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 DJS 实现多路干扰信号合成
  • 4.1 多路射频噪声干扰信号的合成
  • 4.1.1 在时域合成波形
  • 4.1.2 在频域合成波形
  • 4.2 多路干扰信号合成的功率管理
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 干扰效果仿真
  • 5.1 线性调频信号及脉冲压缩原理
  • 5.1.1 线性调频信号(LFM)
  • 5.1.2 匹配滤波
  • 5.2 射频噪声的干扰效果验证
  • 5.3 合成的多路射频噪声信号干扰效果验证
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 研究成果
  • 相关论文文献

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