【摘 要】
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雷达系统与通信系统,原本是两个功能不同的系统,一个着重于对目标的探测与跟踪,一个着重于高效的传输信息,两个系统都在军用和民用领域起着举足轻重的作用。但是频谱资源的枯竭、设备的冗余、系统的干扰、雷达系统与通信系统在某些方面的相似性等因素都促进了雷达与通信共享系统(Radar and Communication Sharing System,RadComSS)的研究。共享波形设计即通过设计出一种同时具
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雷达系统与通信系统,原本是两个功能不同的系统,一个着重于对目标的探测与跟踪,一个着重于高效的传输信息,两个系统都在军用和民用领域起着举足轻重的作用。但是频谱资源的枯竭、设备的冗余、系统的干扰、雷达系统与通信系统在某些方面的相似性等因素都促进了雷达与通信共享系统(Radar and Communication Sharing System,RadComSS)的研究。共享波形设计即通过设计出一种同时具有优良的雷达探测能力和通信传输能力的共享信号,使一个平台能同时具有两种能力,是融合度最高的共享方案。因此,基于共享信号的RadComSS设计已成为雷达通信融合领域的研究热点。本文在这样的背景下,设计出一种基于线性调频(Linear Frequency Modulation,LFM)信号的共享波形。首先,介绍了RadComSS的相关理论基础。通过详细描述雷达系统与通信系统之间的差异性与相似性,证明了两个系统之间存在融合的可能性,接着从RadComSS的工作体制、共享波形的重要探测性能指标——模糊函数、LFM信号的基本性质三个方面进行了介绍。然后,重点对共享信号的波形设计进行讨论。LFM信号作为载波信号,利用二进制相移键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)调制,将原始通信码元信息调制到LFM信号的相位信息上,形成了LFM-BPSK雷达通信共享信号。对共享信号的通信流程做了细致的分析,针对实际通信过程中的时频同步问题,提出了可行的解决方案,最终得到共享信号的误码率曲线图,对共享信号的通信性能有了直观的认识。之后,对共享信号的雷达模糊函数进行分析,并分别对单目标测距与多目标测距进行了仿真,证明了用其进行测距的可能性。最后,通过通用软件无线电外设(Universal Software Radio Peripheral,USRP)和相关的软件系统搭建出了共享信号的硬件测试平台。分别从硬件设备与软件实验平台详细介绍了测试平台的搭建过程,并确定了测试系统的工作流程,之后利用同轴电缆在室内分别进行了雷达测距实验和通信传输实验,初步验证了共享信号的性能。
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