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本文论述了一种用于机载雷达系统的数字脉冲压缩处理器。该处理器执行一种通用算法,它能根据雷达实时吞吐量的需求实现任意波形的脉冲压缩。 该脉冲压缩处理器采用了超高速集成电路(VHSIC)和多片组件技术,以便满足机载应用体积小的要求。为实现通用模块适于不同平台的专用要求,该处理器采用了模块化结构设计。 本文介绍了该处理器的结构、吞吐能力的分析、模块化功能块、集成电路、组件技术以及两种机载雷达的实现过程。此外,还讨论了未来的改进。 相似文献
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根据基于ADSP TS-101的外辐射源雷达实验系统中脉冲压缩算法的特点和处理器的结构特点,提出了一种可以提高脉冲压缩予系统性能的方法。本方法充分利用ADSP TS-101内部6Mb的存储空间,将脉压算法中的FIR运算分解为4组并行运算单元,再按照一定的方法将结果进行累加。因为充分利用了每一次传入片内的数据,避免了数据的重复传输,大大减少了ADSP TS-101与片外存储空间的数据通信量,提高了运算效率。文中给出了基于ADSP TS-101数字脉压算法的改进方法的程序流程图及效率分析。 相似文献
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引言本文阐述了新型多相脉冲压缩波形及其有效的数字实现方法。新型波形提供了以前无法获得的多卜勒容差和/或带宽限制容差,并且这种新的方法允许系统能使用价格适当的数字硬件来实现。文中所取的多卜勒容差是指脉冲压缩的峰值响应及主旁瓣比不会随多卜勒急剧下降的多卜勒范围,而带宽限制容差是指使接收机热噪声影响最小所需要的接收机带宽,在这个带宽范围内脉冲压缩主旁瓣比不会恶化。 相似文献
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线性调频信号数字脉冲压缩技术分析 总被引:3,自引:1,他引:2
在线性调频信号脉冲压缩原理的基础上,利用Matlab对数字脉冲压缩算法进行仿真,得到了雷达目标回波信号经过脉冲压缩后的仿真结果。运用数字脉冲压缩处理中的中频采样技术与匹配滤波算法,对中频采样滤波器进行了优化,降低了实现复杂度,减少了运算量与存储量。最后总结了匹配滤波的时域与频域实现方法,得出在频域实现数字脉冲压缩方便,运算量小,更适合线性调频信号。 相似文献
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为解决雷达探测能力与距离分辨力之间的问题,在线性调频信号脉冲压缩的原理的基础上,利用MATLAB软件对数字脉冲压缩算法进行仿真,给出一种基于FPGA分布式算法的时域脉冲压缩实现结构,利用图形编辑和VHDL硬件描述语言混合编程,完成脉冲压缩处理各模块设计以及波形仿真。利用基于分布式算法大大减少数字脉冲压缩的运算量,提高脉冲压缩的效率。 相似文献
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目前对线性调频(LFM)脉冲压缩雷达转发欺骗干扰主要通过移频调制转发和采样直接转发实现,常规转发干扰样式简单,干扰信号规律性强、复杂度低。该文提出一种基于间歇采样的多载波调制转发新型干扰样式。首先引用码片的概念对间歇采样过程重新建模,在此基础上,通过对当前采样码片附加不同移频量,结合多载波并行调制体制对其进行串并转换,利用不同次转发信号各子载波间的干扰累积,实现对LFM脉冲压缩雷达的数量、幅度、空间分布可控的逼真假目标干扰。仿真表明该干扰样式比移频干扰和直接转发干扰具有更好的干扰效果。 相似文献
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超宽带信号实时脉冲压缩的工程实现方法 总被引:5,自引:2,他引:3
超宽带雷达具有极高的分辨率,已成为一种新的探测目标工具。由于其信号带宽宽,对回波信号进行实时脉冲压缩处理是个技术难点。本文介绍了以通用数字信号处理模块为硬件平台,采用全去斜的脉冲压缩处理方法和并行处理技术来实现超宽带信号的实时脉冲压缩处理。 相似文献
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现代雷达信号处理的数字脉冲压缩方法 总被引:3,自引:0,他引:3
脉冲压缩技术是雷达信号处理的关键技术之一。文中主要从信号形式、优势和不足、应用场合等方面介绍线性调频、巴克码、多相码、非线性调频等几类常用脉冲压缩信号,提出在时域和频域实现数字脉冲压缩的统一数学模型,推荐了相应的工程实现方法。根据具体雷达的目的和不同类脉压信号的特性,设计最佳脉冲压缩滤波器是提高雷达脉冲压缩性能的关键。 相似文献
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雷达系统中,数字脉冲压缩可以获得较高的距离分辨率。传统的数字脉冲压缩采用正交双通道处理,即复信号的,路和Q路分别送往硬件处理器,进行合成脉压。由于IQ颠倒和错位等时序问题,给脉压带来多种消极影响,对调试和研究造成一定的误导。文中分别以测试信号和实际采集数据对上述情况进行仿真,仿真结果证明多种时序错误对应的脉压波形,对工程设计和调试有一定的借鉴意义。 相似文献
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运用数字信号处理理论和Matlab软件研究了具有线性调频-二相编码(LFM-BC)信号体制脉冲压缩雷达的信号处理仿真,提出了一个仿真模型,该模型能够仿真雷达信号、系统噪声与杂波和LFM-BC脉压雷达系统中信号的动态处理过程,具有很好的多普勒性能。 相似文献