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连续波(CW)雷达没有近距离盲区,但存在近距离信号泄漏和目标强回波干扰问题,严重影响雷达的探测性能。针对该问题,提出了一种基于单频调频信号的贝塞尔函数曲线特性进行近距离信号抑制的方法。首先建立了调频发射信号回波及I、Q解调数学模型,推导了调频信号的贝塞尔函数曲线特性;其次阐述了如何选择合适的调频频率和调频指数,能够更好的解决近距离干扰问题;最后,针对设置的参数进行仿真,结果表明该方法有效。 相似文献
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主要介绍了一种用于机场异物探测雷达的W频段调频连续波(FMCW)收发前端的研究工作。基于波导T形接头的等效计算公式,对W频段波导合成电路进行了集中参数的电路建模,通过优化设计波导合成电路的参数,提高了波导合成电路的容差特性,解决了W频段波导功率合成电路加工精度要求高的问题,实现了W频段4路功率合成;采用低损耗的石英基材设计开发了微带薄膜滤波器技术,实现了W频段FMCW雷达接收前端的一体化集成设计;通过对低噪声放大器芯片键和金丝的匹配设计,实现了W频段收发前端的低噪声接收。最终实现的W频段FMCW收发前端的发射功率优于360 mW,接收机噪声系数优于5 dB。研制的收发前端为W频段FMCW雷达提供了一种有效的射频前端的解决方案。 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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概述了基于生物电效应的人体生命特征探测假说。为了作进一步的探讨,设计和制作了一个X频段连续波雷达实验系统,通过实验测试和MATLAB数字信号处理,得到人体呼吸和心跳等生命特征信号。根据该假说和实验参数建立了连续波雷达系统的仿真模型,并在ADS平台上进行了仿真。仿真和实验结果表明,两者的信号特征基本一致。 相似文献
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针对战机实施有源干扰时的射频隐身问题,分析了现有干扰功率
评估准则的不足,在雷达信号检测模型和侦察截获概率模型的基础上,讨论了“有效干扰”
对干扰功率的需求和射频隐身对干扰功率的限制,提出将有效干扰条件下的侦察截获概率作
为干扰信号的射频隐身特性表征因子,最后提出了一种结合目标雷达类型、接收信号功率以
及本机RCS起伏等因素的干扰功率自适应控制方法。通过对固定功率干扰与不同压制系数下
自适应功率干扰时雷达检测概率和侦察截获概率的仿真,表明自适应功率控制能够节约干扰
功率,在有效干扰的同时提高干扰的射频隐身能力。 相似文献
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介绍了一种全模拟Ka频段自适应射频对消技术,用于解决连续波雷达收发隔离不
足的问题。该技术利用了幅度相等、相位相反矢量叠加后相互抵消的基本原理,采用毫米波
解调器把泄露信号分解为I、Q信号,经有源滤波放大网络后再通过毫米波矢量调制器构造出
与泄露信号等幅反相的矢量,并通过波导耦合器馈入接收通道与泄露信号叠加达到对消效果
。采用此技术,研制出了一台带对消器的Ka频段单天线连续波雷达原理样机,在600 MHz
对消带宽内,对消度达到25 dB以上,最大对消度35 dB。 相似文献
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雷达工作时,传统的波位编排因为规则单一,容易被电子战系统截获和识别。针对此问题,提出了一种低截获概率的波位编排方法。首先介绍了传统的区域扫描和定点跟踪的波位编排模式,然后讨论了交错及低损耗点的低截获概率波位编排方法,给出了波位编排的实现流程并分析了任务性能和低截获性能。仿真实验验证了所提方法的有效性。 相似文献
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针对战场无源探测雷达隐身能力的不足,用宽带随机信号相关处理的方法,研究了以
太阳为微波辐射源的“夸父”无源定位雷达技术。计算结果表明,使用2 m×7.5 m口径的车
载
天线接收系统,对舰船目标探测距离可达30 km。“夸父”雷达技术在提高战场生存能力方
面有重要意义,在港口、机场管制等民用雷达方面也有一定参考价值。 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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高频地波雷达(HFGWR)受到严重的射频干扰影响。单频射频干扰在接收信号中体现为高强度的线性调频信号,从而污染所有距离元。为抑制射频干扰,通过分析其频率特征,使用分数阶傅里叶变换(FRFT)将原始信号转换到分数阶傅里叶域,对射频干扰对应的谱峰置零,达到抑制干扰的目的。该方法的优点在于抑制射频干扰的同时无损干扰位置处的回波信号,无需重构信号。实测数据分析表明:FRFT不仅能有效抑制射频干扰,信噪比提高可达10 dB以上,而且其计算复杂度较小,满足雷达实时工作要求。 相似文献