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文檔簡介
1、未來的戰(zhàn)爭是信息的戰(zhàn)爭,所以如何快速地在最大程度上獲取對方的信息成為電子偵察的主要任務。信號的載頻是其中的重要參數,測頻的精度決定了后續(xù)信號分選與識別時對輻射源的分辨率。數字測頻技術實時性好、頻率分辨率高、可以處理時域重疊的多信號、系統(tǒng)穩(wěn)定,基于這些優(yōu)勢,數字測頻技術顯得越來越重要。偵察接收機處理的目標信號一般具有較大的帶寬,使用奈奎斯特采樣方法設計系統(tǒng)會產生信號處理速度難以匹配采樣速率的問題,可以采用欠采樣對信號數字化,但會導致頻率模
2、糊,需要使用解模糊算法恢復信號的真實頻率。
本文首先研究了基于STFT結構的數字信道化技術,討論了加窗DFT的濾波特性,分析其實現數字信道化的基本原理,給出了算法模型;并且以輸入信號為單載頻和線性調頻信號為例,仿真分析了算法的工作流程,給出了信號時域及頻域參數的估計方法;
接下來詳細討論了STFT算法中的一些問題,例如檢測門限的設定、窗函數長度選擇、滑動點數的確定等問題,分析了不同參數產生的影響,便于使算法在滿足系統(tǒng)
3、性能指標要求的前提下具有較高的工作效率;討論了基于STFT信道化對雷達信號調制方式的分析識別,給出了可用的分選準則;討論了三種信道化后的精測頻算法,并分別對算法的性能進行了仿真分析;研究了在同時多信號情況下大信號對小信號的影響,分析了窗函數的作用并給出了窗函數的選擇依據。
最后在欠采樣的條件下,討論了欠采樣產生頻率模糊的原因,給出四種典型的解模糊結構,包括單通道延遲法、正交雙通道延遲法、雙速率解模糊法與MUSIC解模糊算法;分
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