【摘 要】
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本文研究高频雷达中两种典型的信号体制——线性调频信号和二相编码信号。针对采用m序列调幅线性调频信号(LFMICW)、均匀脉冲截断线性调频信号(LFMPCW)以及二相编码信号体制
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本文研究高频雷达中两种典型的信号体制——线性调频信号和二相编码信号。针对采用m序列调幅线性调频信号(LFMICW)、均匀脉冲截断线性调频信号(LFMPCW)以及二相编码信号体制的高频雷达,提出相应的雷达干扰方案及其工程实现方法。最后将这些干扰方案进行硬件算法实现,并验证其有效性。首先,本文分别对采用线性调频和二相编码信号体制的高频雷达做数学分析,建立高频雷达信号处理的数学模型,对两种雷达的三种目标回波处理进行算法仿真,提取出回波中的速度和距离信息。在此基础上,详细分析雷达的有源干扰技术,针对飞机和舰船目标,系统地研究阻塞式干扰和欺骗式干扰方案,分别实现以上三种信号形式的阻塞式干扰和欺骗式干扰。其次,根据干扰信号产生算法编写C程序,移植到高频雷达干扰信号产生硬件平台,使用并行指令编写各个软件模块,对编译的代码进行优化。编写信号处理仿真程序并设计友好图形界面,用于实现数字下变频及正交解调,以及对生成的基带干扰信号进行验证。最后,进行系统联试,设计大量干扰实验方案,对干扰信号的性能进行分析并采集实验数据,以证明其有效性和正确性,对硬件平台提出一些有价值的改进建议。雷达干扰信号源采用基于TI公司的通用信号处理器TMS320C6713为核心的信号处理平台,该平台采用2片DSP并行处理。在此平台上,使用并行指令编写各个软件模块,以便获得较好的实时信号处理能力,在工程实践中实现干扰信号的实时产生,以满足任务要求。
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