复杂调制的编码波形成为增强雷达低截获与抗干扰性能的重要措施设计并工程实现了种伪随机的频移键控雷达波形。仿真基于频移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿匹配滤波后的输出,中心呈尖锐的峰值,具有较好的主旁瓣特征。基于频移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿。理论上,对位的编码,频移键控有个可能的编码顺序,能够提供频谱,右侧为普通线性调频信号的频谱图。从图中可以看出,伪随机的频移键控编码信号频谱聚集特征明显,但频谱不规整,不具有明显的信号特征,辨识度差,而线性调频信号的频谱平坦度阶置换矩阵,来表示表示第个时间间隔内发射波形的频率为,即矩阵的行代表频率,列代表时间间隔。阵列的构造法如下设为素数,采用频移键控技术的波形设计频移键控的基本原理作为增大雷达信号带宽的种方法,频移键控是将个信号宽度的信号分成个连续的子脉冲,每个脉冲内部,频率序列随机地出现,表示为在可以在不提高脉冲重复频率的情况下,增大了雷达的平均功率,即增大了雷达的探测距离,而又不会降低距离分辨率。本文基于对雷达复杂调制波形设计和频移键控编码技术原理研究基础上,采用伪随机的编码调制作为硬件实现的信号编码方法,仿真和原理实验表明该类型信号在保持良好的脉冲压缩和频谱覆盖等波形自身性能的同时,有效增强了雷达系统的抗电子干扰能力。基于随机信号类型,频移键控调制雷达信号的主要特征是其具有子码元频率捷变的能力,使信号具有频谱适应性,具有较好的抗干扰能力能够使得信号的时宽和带宽都非常大,具有较大的时间带宽中种非周期相关最佳的跳频序列。阵列可用个阶置换矩阵,来表示表示第个时间间隔内发射波形的频率为,即矩阵的行代表频率,列代表时间间隔基于频移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿用伪随机的编码调制作为硬件实现的信号编码方法,仿真和原理实验表明该类型信号在保持良好的脉冲压缩和频谱覆盖等波形自身性能的同时,有效增强了雷达系统的抗电子干扰能力。机信号类型,频移键控调制雷达信号的主要特征是其具有子码元频率捷变的能力,使信号具有频谱适应性,具有较好的抗干扰能力能够使得信号的时宽和带宽都非常大,具有较大的时间带宽积配滤波后的输出,中心呈尖锐的峰值,具有较好的主旁瓣特征。采用频移键控技术的波形设计频移键控的基本原理作为增大雷达信号带宽的种方法,频移键控是将个信号宽度的信号分成个移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿。频移键控波形设计设波形脉宽为,频率子码元数为宽度为。基于频移键控的原理模型,设计的种频移捷变编码序列如下。作为种特殊的,可以在不提高脉冲重复频率的情况下,增大了雷达的平均功率,即增大了雷达的探测距离,而又不会降低距离分辨率。本文基于对雷达复杂调制波形设计和频移键控编码技术原理研究基础上。阵列的构造法如下设为素数,是的生成元,对任意,当且仅当,否则,则矩阵就是个阶的阵列。作为种特殊续的子脉冲,每个脉冲内部,频率序列随机地出现,表示为在时间段内从可能的频率集合中选出个来作为发射信号的频率。对于频移键控信号,阵列是基于频移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿很容易判断为线性调频信号。图为频移键控信号与线性调频信号的时域分析图,从图中可以看出,频移键控信号是随机变化的,标准线性调频信号时域是规律变化的图给出了频移键控信号经过频率子码元与频率编码值之间具有随机伪随机的编码关系。基于频移键控编码的雷达波形设计与应用论文原稿。根据上述设计的波形,其对应的频谱如图所示,其中左侧为频移键控波形的研究表明,该波形具有较好的脉冲压缩和非规则的频谱覆盖特征硬件实现与仿真设计结果相致,表明工程实现方案合理可行,能够为复杂调制波形的实现提供有价值的参考。理论上,对位的够多的频率编码可能性,增加了侦收分析的难度。线性调频是其中种特殊的频率子码元与频率编码值成正比关系的编码顺序而般的移频键控则在频率子码元与频率编码值之间具有随机伪随机的,很容易判断为线性调频信号。图为频移键控信号与线性调频信号的时域分析图,从图中可以看出,频移键控信号是随机变化的,标准线性调频信号时域是规律变化的图给出了频移键控信号经是的生成元,对任意,当且仅当,否则,则矩阵就是个阶的阵列。根据上述设计的波形,其对应的频谱如图所示,其中左侧为频移键控波形在时间段内从可能的频率集合中选出个来作为发射信号的频率。对于频移键控信号,阵列是其中种非周期相关最佳的跳频序列。阵列可用
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