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1、脈沖壓縮技術(shù)廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代雷達(dá)當(dāng)中,在保證雷達(dá)足夠作用距離的同時(shí)它還可以通過相應(yīng)的脈沖壓縮方法獲得窄脈沖,提高距離分辨力。脈沖壓縮技術(shù)更適用于大時(shí)寬帶寬積(TB)的雷達(dá)信號(hào),常用的有線性調(diào)頻信號(hào)、非線性調(diào)頻信號(hào)、頻率編碼信號(hào)與相位編碼信號(hào)。相位編碼中的二相編碼信號(hào)具有近似于圖釘狀的模糊圖,而多相編碼信號(hào)則具有較強(qiáng)的多普勒容忍性,隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,相位編碼信號(hào)越來越多地應(yīng)用到脈沖壓縮技術(shù)當(dāng)中。但自相關(guān)處理產(chǎn)生的距離旁瓣會(huì)造成漏警
2、、虛警等問題。所以,為了將相位編碼信號(hào)更好地應(yīng)用到脈沖壓縮系統(tǒng)當(dāng)中就必須進(jìn)行旁瓣抑制。
本文主要研究了相位編碼信號(hào)的一些固有特性,仿真分析了脈沖壓縮及旁瓣抑制技術(shù),并結(jié)合工程應(yīng)用,給出了脈沖壓縮系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)。首先從“點(diǎn)目標(biāo)”回波模型與模糊函數(shù)理論出發(fā),分析了相位編碼信號(hào)的特點(diǎn);并分別研究了Barker碼、m序列、MAC序列等二相編碼與Frank、P1、P3、P4等典型多相編碼。接著根據(jù)二相編碼信號(hào)與多相編碼信號(hào)的不同應(yīng)用
3、場(chǎng)合,深入研究了針對(duì)二相編碼與多相編碼的旁瓣抑制方法,并對(duì)各種旁瓣抑制方法的性能進(jìn)行了全面地分析與比較:針對(duì)超大TB值的相位編碼信號(hào),提出了一種基于變步長(zhǎng)LMS自適應(yīng)準(zhǔn)則的旁瓣抑制方法,通過仿真分析,驗(yàn)證了該方法在獲得良好旁瓣抑制性能的同時(shí)還具有較小的計(jì)算量、穩(wěn)定的收斂性與較快的收斂速度。最后,根據(jù)實(shí)際的應(yīng)用需求,在FPGA硬件平臺(tái)上采用頻域?qū)崿F(xiàn)方式完成了數(shù)字頻域脈沖壓縮系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并通過Modelsim仿真與FPGA硬件平臺(tái)的測(cè)
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