【摘 要】
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随着现代电子技术的发展,雷达与通信功能的一体化逐渐成为了现代电子装备的发展目标。雷达通信一体化对于减小设备负载、体积,提高系统环境适应能力具有重要意义。其中雷达通信一体化波形设计是一体化系统设计研究的重点。本文针对OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)雷达通信一体化信号受通信信息影响,无法实现良好的探测性能,将OFDM信号
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随着现代电子技术的发展,雷达与通信功能的一体化逐渐成为了现代电子装备的发展目标。雷达通信一体化对于减小设备负载、体积,提高系统环境适应能力具有重要意义。其中雷达通信一体化波形设计是一体化系统设计研究的重点。本文针对OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)雷达通信一体化信号受通信信息影响,无法实现良好的探测性能,将OFDM信号与CPM(Continuous Phase Modulation,CPM)调制相结合,提出了一种雷达通信一体化波形设计方法,并对所涉及的波形的雷达模糊函数、相参积累以及通信误码率、峰均功率比等性能指标进行了仿真分析,主要工作内容如下:(1)介绍了目前常用的OFDM雷达信号,包括利用Barker码、P3P4码等编码调制的OFDM雷达。仿真基于Barker码调制OFDM雷达模糊函数,证明理想OFDM雷达信号编码调制可以使模糊函数呈现理想的图钉状特性。(2)分析了所传通信信息对OFDM雷达通信一体化信号模糊函数影响,确定模糊函数特性受到OFDM符号自相关与互相关特性影响,并通过提高OFDM符号自相关互相关特性,改善OFDM雷达通信一体化信号模糊函数。(3)分析了OFDM雷达通信一体化信号脉冲压缩相位变化对相参积累的影响。当所传通信信息为随机序列时,主瓣相位变化与多普勒呈线性关系,且远小于多普勒导致相位变化,不影响多普勒补偿后目标相参积累。(4)将CPM调制参数的灵活性与OFDM多载波相结合,设计了OFDMCPM雷达通信一体化信号,分析了OFDM-CPM雷达通信一体化信号相关性与模糊函数特性,并通过改变CPM调制参数方法,提高了一体化信号模糊函数在通信极端情况下(长时间传输相同序列等情况)特性。此外,分析发现多脉冲积累时一体化波形主瓣相位变化可忽略,不会对相参积累产生影响。另外,通过构建接收信号矩阵进行傅里叶变换消除通信信息影响,并实现对雷达目标距离与速度二维参数估计。
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