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面向全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)信号的外辐射源雷达,是一种利用环境中GNSS信号作为非合作照射源进行探测的雷达。为满足基于GNSS信号的外辐射源雷达系统仿真和信号处理算法设计评估的需要,通过对该雷达系统组成与工作原理的分析,完成了面向GNSS信号的外辐射源雷达软件化信号模拟器的设计与实现。给定仿真场景下软件化模拟器输出信号处理和分析的结果验证了该模拟器可根据输入参数与模型正确完成信号仿真。 相似文献
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论述了弹载雷达侦察干扰设备的天线设计、接收机设计和信号处
理硬件设计,并从实际需求出发,重点讨论了信号处理算法中的信号检测技术、瞬时测频技
术、雷达信号脉内调制识别技术和干扰信号产生技术。仿真结果表明所采用的信号处理算法
可行,对于弹载平台雷达侦察干扰设备的设计具有指导意义。 相似文献
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伪随机码调制连续波雷达,容易在小的峰值功率条件下获得大的信号能力,同时宽带信号连续波雷达属于低截获概率雷达,具有良好的战场上的生存能力。但是,由于连续波雷达接收、发射天线相距很近或者共用一个天线,且采用连续收和连续发的工作方式.因此发射信号对接收通道的“泄漏”比较严重。本文利用伪随机码的相关特性,来实现泄漏信号的抑制,并在不同频率上做了专题实验.得出在低中频上实现泄漏信号的抑制比较理想。 相似文献
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给出了宽带数字射频存储器(DRFM)雷达干
扰机信号处理模块组成框图以及信号处理流程,描述了模块实现的关键技术,特别是在FP
GA中实现高速信号并行处理的方法。该信号处理模块可以提供1 GHz瞬时处理带宽,存
储深度达到2 048 μs,可实现对新体制宽带雷达有效干扰,具有广阔的应用前景
。 相似文献
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分析了卫星有效载荷信号处理需求,提出了基于宽带接收的星载信号处理技术
流程,针对星载硬件资源有限和需要实现对重点信号搜索匹配的要求,同时考虑到宽带接收
时接收灵敏度较差等问题,给出了适于星载实现的多信号分离、低信噪比下调制识别和辐射
源细微特征提取方法,通过仿真验证了算法的有效性。 相似文献
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传统离线信号分析软件处理的数据量庞大且采用单一串行结构,其处理速度通常比较慢。为此,提出了基于图形处理单元(GPU)+中央处理器(CPU)异构方式实现离线信号分析软件的并行化优化思路。首先将离线信号分析中的单一信号串行流程改进为多信号同时处理方式以实现并行效果,然后重点分析了流程中几个比较费时的典型侦察信号处理算法的特点并进行了算法的优化实现和验证,最后提出了离线信号处理优化准则和资源分配策略。试验结果表明,离线信号分析处理软件算法优化改进后,大多数算法处理加速比达到20以上,具有较好的工程实用性,同时该优化准则和策略对于软件化实时信号处理也具有一定的参考价值。 相似文献
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针对线性调频(LFM)脉冲压缩雷达易受移频欺骗干扰影响的问题,提出了基于移频检测的起始频率捷变LFM雷达抗干扰方法。通过分析匹配滤波器参考函数、目标回波信号和干扰信号在频域的相对位置,利用脉间LFM信号起始频率不同的特点,将接收信号进行移频,使得目标回波信号分量无脉压输出,从而确定干扰信号分量在时域的位置,通过时域选通对未进行移频的接收信号脉压结果中的干扰进行滤除达到抗干扰目的。仿真分析了移频检测抗干扰性能,结果验证了所提方法的有效性。 相似文献
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根据GSM系统无线通信信号的特点,给出了基于TDOA定位GSM移动台的信号处理算法。
在均衡接收的基础上阐述了信号处理算法中被定位GSM移动台到达时间的确定方法和
时延精确估计技术,并论述了定位方程的求解问题。最后给出了对信号处理算法进行性能评
估的实际测试结果,结果表明了该信号处理技术的可行性。 相似文献
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常规使用的导航接收器存在灵敏度差、接收雷达信号宽度低等问题,对此提出一种满足海航航行的智能精准船舶导航接收器设计方法.为了满足船舶导航接收器的稳定运行需求,设计船舶导航接收器自动增益控制电路,选择AD8361作为高精度滤波功率检测芯片,利用其双单元闭环结构,进行电路传输信号的实时转换.同时根据标准三线接口时序,布设接收器信号接收时序,以此完成对海航航行中智能精准船舶导航接收器的设计.设计对比实验,证明设计的智能精准船舶导航接收器,可良好地接收海航在航行中发射的信号,无论是信号接收灵敏度或是雷达信号接收宽度,均可满足海航航行需求. 相似文献
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一、引言机载动目标显示(AMTI)雷达在强杂波环境下检测小的动目标的能力必须像研究整个系统那样进行研究。天线系统和信号处理方案相互一致是特别重要的。本文介绍了通过对天线和多普勒滤波器相互进行最佳化的技术,来获得AMTI雷达系统S/C(从动目标接收到的信号功率与从固定地面杂波接收到的信号功率之比)最佳化的方法。 相似文献
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为满足机载综合前端宽带数据高速射频采样和激励合成的要求,以及解决传统接收激励器平台方案中接收激励与信号处理未分离和传输数据带宽不足两大问题,提出了新型多通道宽带接收激励器设计方案。该方案不仅实现了多通道500 Msample/s高速模数、数模转换,还通过对接收激励通道及高速数据接口逻辑巧妙设计实现了在接收端完美复原传输端数据流信号,实现了FPGA的4x高速吉比特传输接口与后端信号处理FPGA之间最高可达10 Gb/s的高速点对点数据通信,实现了真正意义上的多通道宽带接收激励功能,具有推广意义。 相似文献