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雷達信號處理機顯控的通信技術(shù)論文

時(shí)間:2024-06-04 18:53:45 通信工程畢業(yè)論文 我要投稿
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雷達信號處理機顯控的通信技術(shù)論文

  摘要:隨著(zhù)我國雷達技術(shù)的發(fā)展,其應用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。在信息時(shí)代背景下,雷達系統接收機數字化已成為必然的發(fā)展趨勢。這樣就會(huì )給顯控、通信帶來(lái)新的挑戰。本文就此展開(kāi)了討論,先是具體分析了雷達,然后詳細闡述了信號處理機顯控、通信技術(shù).

雷達信號處理機顯控的通信技術(shù)論文

  關(guān)鍵詞:雷達信號;處理機;顯控;通信技術(shù)

  雷達信號處理機在各種干擾波、信號的影響下,檢測有效回波信號的關(guān)鍵。而且它還會(huì )影響到雷達定位的準確性。而處理機顯控、通信技術(shù)對于雷達信號處理的正常運作有著(zhù)非常重要的影響?梢(jiàn),通過(guò)對雷達信號處理顯控、通信技術(shù)進(jìn)行研究有利于雷達性能的完善。

  1雷達概述

  雷達主要是利用電磁破探測目標,而后通過(guò)無(wú)線(xiàn)電定位方式,實(shí)現無(wú)線(xiàn)電探測、測距,并通過(guò)回波測定被探測目標的空間位置。就目前而言,雷達是一種定位功能較好,且應用廣泛的電子設備,比如在氣象、軍事、航空等領(lǐng)域均有所應用。簡(jiǎn)單地說(shuō)主要就是發(fā)射電磁波,進(jìn)行目標探測、照射、接收回波、信息分析、確定位置等一系列操作。雷達最初產(chǎn)生于一站期間,由于當時(shí)技術(shù)條件的限制,其探測范圍、精確性都存在一定的局限性。后來(lái)在二戰中,得到廣泛的應用,且技術(shù)也非常成熟,基本上能夠實(shí)現地對空、空對空、空對地的探測。而后,隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,脈沖跟蹤技術(shù)也被應用在雷達中。這樣雷達就能夠進(jìn)行跟蹤探測。在二十世紀,微處理技術(shù)、光學(xué)探測技術(shù)也被應用在雷達系統中,從此雷達也走上了智能化、自動(dòng)化的發(fā)展道路。

  2雷達信號處理機顯控技術(shù)

  目前雷達設備種類(lèi)繁多、技術(shù)水平高、應用范圍廣,按照用途可分為軍用雷達、氣象雷達、預警雷達等。典型的雷達系統主要由雷達發(fā)射機、天線(xiàn)、雷達接收機、收發(fā)轉換開(kāi)關(guān)、信號處理機、數據處理機以及終端顯示等設備組成。其中雷達信號處理機主要就是進(jìn)行雜波消除、提取目標信息等操作。而雷達的精準性和有效性主要與信號處理機顯控有著(zhù)直接關(guān)系。近年來(lái),隨著(zhù)雷達接收采用數據的增加,信號處理機顯控的工作難度也在不斷提升。而且雷達處理顯控也成為雷達領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。通常,為了提高顯控的有效性,修正誤差,都是利用MAD抑制利用脈沖壓縮處理技術(shù),進(jìn)行回波篩選,雜波處理,從而避免干擾波的影響。但是在實(shí)際應用中,由于模擬技術(shù)的不到位使得其雜波處理達不到應用的效果。如果對雜波進(jìn)行劃分,可以將其分為地物雜波、氣象雜波等幾種。不同的雜波波幅、干擾度都有所不同。即便如此,雜波也存在一定的規律特點(diǎn)。

  因而,為了盡可能地提高雜波的處理效果,可以不斷改進(jìn)濾波方式,從而有效抑制雜波,確保雷達信號處理機顯控的精準性和有效性。比如,可以利用多普勒濾波器。這種濾波器能夠有效提高顯控質(zhì)量,而且利用FIR進(jìn)行濾波,還能提高濾波器的抗干擾性。另外,還可以應用MTD技術(shù)。這種技術(shù)主要就是利用窄帶濾波器組的方式抑制雜波,從而有效提高信號處理機的使用性能,并提高雷達接收機的接收性能。相比于多普雷濾波器,這種技術(shù)的濾波效果更加明顯。但是需要注意的是不同的技術(shù)手段具有不同的優(yōu)點(diǎn),其應用領(lǐng)域也各有所不同。為此,在選擇雷達信號處理機顯控技術(shù)應當根據雷達信號處理機特點(diǎn)、顯控要求、雜波特性等來(lái)選擇合適的技術(shù)手段,從而進(jìn)一步提高雷達信號處理機的使用性能。雷達的應用非常廣泛,不僅在軍事用途方面有非常重要的應用,在飛機、船只等方面也有應用,而且在氣象領(lǐng)域也有應用。在雷達通信過(guò)程中,發(fā)射機會(huì )先發(fā)射電磁波信號,而后由接收機接收信號,并由收發(fā)轉換開(kāi)關(guān)轉送到天線(xiàn),接下來(lái)再有天線(xiàn)將電磁波傳播出去。這樣一旦電磁波遇到障礙就會(huì )產(chǎn)生回波;夭ㄔ儆商炀(xiàn)接收,并由接收設備進(jìn)行信號處理。但是從雷達的應用領(lǐng)域來(lái)看,其應用環(huán)境非常惡劣,極容易受到各種因素的影響,影響到雷達系統的通信性能。在回波接收之后,就可以根據回波延遲時(shí)間判斷障礙物距離。其通用公式是:S=CT/2。其中方向探測主要就是利用天線(xiàn)的方向性,來(lái)測定其中的方位角、俯仰角。在速度測試方面也可以根據回波頻率該變量確定,其應用原理是多普勒頻移。

  但是為了盡可能的減少其它信號的干擾,保障雷達信號處理的使用性能達到最佳。在實(shí)際應用中,可以通過(guò)加強雷達抗干擾來(lái)提高雷達信號處理機的抗干擾性能。另外,在現代化背景下,為了提高雷達的穩定性,還往其中融入了數據處理技術(shù)、加密技術(shù)、組網(wǎng)技術(shù)、光電技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)。這樣便能夠進(jìn)一步保障雷達通信的順暢。以光電技術(shù)為例,在雷達系統的發(fā)射、接收、傳輸控制信號中都能應用。如在信號接收中,光電技術(shù)能夠保證高頻信號、中頻信號幅度的一致性,并確保前者穩定轉換后能夠進(jìn)行信號發(fā)射。在傳輸控制信號中,能夠進(jìn)化雷達固態(tài)組件,從而提高信號的控制效率和性能。另外,在新時(shí)期,雷達通信技術(shù)越加完善、成熟。比如微波光子技術(shù)。雖然在早期微波光子技術(shù)已經(jīng)得到了應用。但是隨著(zhù)雷達應用的深入,微波光子技術(shù)也在逐漸改善。近年來(lái),微波光子逐漸從模擬光傳輸功能演變?yōu)榘ㄎ⒉ü庾訛V波、變頻、光子波束形成等多種信號處理功能的綜合能力。2016年,PHODIR小組搭建了一個(gè)雷達/通信雙用途原型機,該原型機基于同一個(gè)天線(xiàn)和光子收發(fā)機完成雷達與通信信號的接收和檢測。此外,DARPA和歐洲的第七框架計劃(FP7)均開(kāi)展了眾多針對分系統和元器件層面的微波光子研究項目。由此可見(jiàn),隨著(zhù)我國雷達行業(yè)的發(fā)展,雷達信號處理機顯控、通信技術(shù)也會(huì )更加成熟、完善。

  因而,在信息時(shí)代,我國應當繼續加大對雷達信號處理機顯控、通信技術(shù)的研究,從而進(jìn)一步提高雷達的使用性能,使其應用領(lǐng)域更加廣泛。綜上所述,雖然雷達檢測不受地形、天氣等因素的影響,能夠應用在各種復雜的領(lǐng)域中。但是隨著(zhù)雷達逐漸數字化,對信號處理機的要求也在逐漸增高。因而,在實(shí)際應用中,為了保證雷達的使用性能,應當重視利用現代化科學(xué)技術(shù),提升信號處理顯控、通信功能,從而真正提高雷達的使用性能。

  參考文獻

  [1]劉輝.雷達信號處理機顯控及通信技術(shù)研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué),2013.

  [2]陳兵.雷達信號處理機顯控及通信技術(shù)探討[J].電子技術(shù)與軟件工程,2016(11):42.

  [3]馮東霞.軟件化雷達信號處理機的設計與實(shí)現[D].西安電子科技大學(xué),2012.

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