【CN109861768A】一种基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日

(21)申请号 201910206758.3

(22)申请日 2019.03.19

(71)申请人 电子科技大学地址 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

(72)发明人 张天贤 邓艳红 田团伟 韩毅 孔令讲 崔国龙 

(74)专利代理机构 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268代理人 王伟

(51)Int.Cl.H04B 17/29(2015.01)H04B 17/15(2015.01)H04B 17/391(2015.01)G01S 7/40(2006.01)

(54)发明名称一种基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法(57)摘要本发明提出了一种基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法,属于雷达技术领域。本发明首先对接收信号进行建模,再根据接收到的雷达信号与通信信号的重叠程度,将雷达信号、通信信号频带共存的方式分为两类,即传统独立共存方式和部分频带共存方式,然后制定系统的性能表征指标,分别采用加性高斯白噪声下目标与接收信号之间的互信息和通信率来对雷达功能和通信功能的性能进行表征,并推导了互信息和通信率的理论表达式,最后,通过互信息、通信率推导了两种频带共存方式下系统性能,实现了系统性能的分析估计,克服了在雷达和通信共用一个发射机/接收机,且雷达、通信频带共存的情况下,雷达通信一体化系统的性能难以估计

的问题。

权利要求书4页 说明书11页 附图4页CN 109861768 A2019.06.07

CN 109861768

A1.一种基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、雷达通信一体化系统接收雷达信号和通信信号并进行建模,得到复合信号;

S2、根据所述雷达信号和通信信号的频带是否重合选择频带共存方式;

S3、分别计算雷达系统和通信系统的性能表征,得到雷达通信一体化系统的性能表征;

S4、根据所述步骤S2中选择的频带共存方式,选择相应的性能分析方式对雷达通信一

体化系统进行性能分析。

2.如权利要求1所述的基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法,其特征在于,

所述步骤S1包括:

雷达通信一体化系统可同时接收雷达信号和通信信号并进行处理,得到复合信号;

给定高斯目标集合,其脉冲回波为g(t),频谱方差为传输带宽为Br的雷达发射

信号sr(t)被用于扫描感兴趣区域确定目标的特性

其中,pr为功率,fr为雷达信号载频,srl(t)为等效基带信号;

雷达通信一体化系统接收到的雷达回波信号zr(t)包含接收窗口内感兴趣区域的扫描信息

其中,g、τr分别表示雷达信号的传播增益和传播延时,φr满足φr=-2πfrτr;nr(t)是方

差为σ2=κTsysB的零均值高斯白噪声,κ表示玻尔兹曼常数,Tsys表示系统噪声温度;雷达通信一体化系统接收到的通信信号为

其中,scl(t)表示等效基带信号,fc表示通信信号载频,h、τc分别表示通信信号的传播增

益和传播延时,φc满足φc=-2πfcτc;

雷达通信一体化系统接收到的复合信号为

z(t)=zr(t)+zc(t)。

3.如权利要求2所述的基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法,其特征在于,

所述步骤S2包括:

S21、对于接收到的信号,判断雷达频带Br和通信频带Bc是否存在重叠;

S22、若雷达频带Br和通信频带Bc不存在重叠,雷达和通信频带共存方式为传统独立共

存方式,总频带被划分为雷达频带Br和通信频带Bc,雷达通信一体化系统可以分别在两个独

立频带运行雷达和通信功能,互不干扰;

S23、若雷达频带Br和通信频带Bc存在重叠,雷达和通信频带共存方式为部分频带共存

方式,总频带被划分为雷达独立频带Nro和混合频带Nmix,雷达通信一体化系统可以在雷达独

立频带Nro和混合频带Nmix上运行雷达功能,在混合频带Nmix上运行通信功能,对于混合频带

Nmix的复合信号,采用串行干扰消除进行处理。

4.如权利要求3所述的基于互信息的雷达通信一体化系统性能分析方法,其特征在于,

所述步骤S3包括:权 利 要 求 书1/4页

2CN 109861768 A

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【CN109856647A】一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统及方法【专利】

【CN109856647A】一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统及方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910115762.9(22)申请日 2019.02.15(71)申请人 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)地址 266107 山东省青岛市城阳区仙山东路36号(72)发明人 甄卫民 陈奇东 张风国 刘睿 韩超 靳睿敏 (74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429代理人 孙静雅(51)Int.Cl.G01S 19/21(2010.01)G01S 19/42(2010.01) (54)发明名称一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统及方法(57)摘要本发明公开了一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统及方法,所述的系统包括GNSS网格化干扰检测定位分系统、GNSS地面机动干扰检测定位分系统和GNSS机载干扰检测定位分系统;其中GNSS网格化干扰检测定位分系统包括网格化数据处理中心和部署在覆盖区域周围及内部的至少四部GNSS干扰检测终端;GNSS机载干扰检测定位分系统包括部署在覆盖区域空中的机载干扰检测测向设备和地面数据处理设备。本发明所公开的系统对常见的GNSS干扰,尤其是隐蔽性强、移动的小功率电磁干扰具有高精度的检测定位能力;对影响GNSS性能的欺骗干扰可实施可靠的检测;系统部署方便、投资小、

日常维护简便。

权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 109856647 A2019.06.07

CN 109856647

A1.一种空地协同的GNSS干扰检测定位系统,其特征在于:所述的系统包括GNSS网格化干扰检测定位分系统、GNSS地面机动干扰检测定位分系统和GNSS机载干扰检测定位分系统;其中GNSS网格化干扰检测定位分系统包括网格化数据处理中心和部署在覆盖区域周围及内部的至少四部GNSS干扰检测终端;GNSS地面机动干扰检测定位分系统包括机动部署在覆盖区域内部的便携式干扰检测测向设备和车载式干扰检测测向设备;GNSS机载干扰检测定位分系统包括部署在覆盖区域空中的机载干扰检测测向设备和地面数据处理设备。2.根据权利要求1所述空地协同的GNSS干扰检测定位系统,其特征在于:网格化数据处理中心采用将依赖于时间同步的TDOA定位算法和不依赖时间同步的基于干扰信号传播特性及其功率的定位算法相结合的干扰定位方法。3.根据权利要求1所述空地协同的GNSS干扰检测定位系统,其特征在于:GNSS地面机动干扰检测定位分系统采用基于空间谱估计和相关干涉仪测量方法的测向技术。4.根据权利要求1所述空地协同的GNSS干扰检测定位系统,其特征在于:GNSS机载干扰检测定位分系统采用基于空间谱估计和相关干涉仪测量方法的测向技术,采用航迹规划技术实现空地协同的干扰源定位。5.一种空地协同的GNSS干扰检测定位方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)由GNSS网格化干扰检测定位分系统对日常的干扰进行职守检测,该分系统长期开机,发现干扰后实时告警,用户也可以在发现干扰后实时告警;(2)针对GNSS网格化干扰检测定位分系统的告警,GNSS地面机动干扰检测定位分系统对干扰源进行进一步的检测、定位和抵近确认;针对用户的告警,GNSS地面机动干扰检测定位分系统对干扰源进行详细测向定位和抵近确认;(3)如果利用GNSS地面机动干扰检测定位分系统无法确认干扰源,可启动GNSS机载干扰检测定位分系统对干扰源进行检测定位,检测定位到干扰源之后再启动GNSS地面机动干扰检测定位分系统对干扰源进行快速抵近确认;(4)如果确认到干扰源,随即对干扰特征进行识别、对干扰的影响范围和程度进行评估、

雷达通信一体化研究现状

雷达通信一体化研究现状

雷达通信一体化研究现状

摘要:在科学技术快速发展的背景下,雷达通信一体化发展趋势愈加明显,有效满足了人类对雷达通信技术的需求。虽然国内国外在雷达通信一体化发展方面已经取得一系列研究成果,提升了通信水平,但是相关研究人员仍然需要继续地投入到雷达通信一体化研究工作,进一步地丰富研究成果,推进现代社会发展。

关键词:雷达通信;一体化;研究现状;发展趋势

引言

雷达与通信既存在相似性,又存在差异。随着社会发展,雷达与通信技术两者进行了结合,进而保证了系统工作效果。在现代社会下,美、德、英、法等国家积极地推进了雷达通信一体化研究工作,希望打开雷达通信一体化发展新局面。对于我国来讲,其需要分析雷达通信一体化研究现状,吸收与借鉴其他国家在雷达通信一体化发展形成的经验,以便合理地指导自身研究工作,保证研究效果。

1雷达通信一体化概念

雷达通信一体化指的是基于同一个平台实现雷达功能与通信功能。在雷达通信一体化下,可以更好地完成信息接收、信息处理、信息分析等多项工作,满足了人们对雷达通信技术的需求。正是如此,国家主动地投入到雷达通信一体化的研究中。

2雷达通信一体化研究现状

2.1波形设计

2.1.1 LFM一体化波形设计

波形设计是雷达通信一体化研究的重点,因此研究人员围绕着波形设计开展了研究工作。其中,就从LFM一体化波形设计的角度推进了研究工作,并形成了研究成果。Shannon等人就以LFM一体化波形作为波形设计工作的研究切入点。在研究的过程中,分析了波形设计工作要点,即应把波形指标、波形分集、波形种类、模糊函数各个因素考虑在研究工作之中。众人通过实践研究发现了LFM信号和扩频信号对于提升波形设计水平具有积极意义,因此将LFM信号和扩频信号作为研究要点。为保证研究水平,他们大量的阅读了文献资料,将文献资料进行分类整理与分析,得出了研究思路。即可通过结合传统雷达波形与通信技术的方式,确保波形设计效果。Lin等人通过脉冲位置调制加载通信数据至时跳超宽带雷达脉冲上,研究出了具有“图钉形”模糊函数的雷达通信波形。Cenk等人构建了研究体系,指导实践研究工作。在研究的过程中,将进行了连续相位编码处理,同时联合应用相调频雷达波形,大大提高了信号传输水平。杨瑞娟等人在研究的过程中发现带宽重叠率会影响模糊函数。为进一步证明两者的关系,他们继续开展了研究工作。Zhang等人为避免外界干扰信号,推进了研究工作,并形成了研究成果,即修改通信符号映射码本可以达到降低外界对干扰信号。Xu等人同样研究了减少外界复杂信息干扰信号,通过研究发现,用直接序列扩频(DSSS)技术发射两种不同的PN码并采用正交载波调制,可以确保信号有效传输。

雷达通信一体化共享信号技术探究

雷达通信一体化共享信号技术探究

雷达通信一体化共享信号技术探究

摘要:雷达和通信虽然在软硬件的实现上存在差异,但工作原理、系统架构等方面存在很多相似之处,可以通过共享发射机、接收机和天线实现信息的采集获取、分析处理和交换传输。二者系统架构基本相同,采用相似的频率和信号调制,主要涉及计算机技术、数字信号处理、电磁场等学科和专业。基于二者的相似之处,可以研究雷达通信一体化共享信号技术。该技术可以满足资源共享的要求,也可以提升作战平台的性能,能够满足电子设备多功能一体化的需求,本文对该技术进行了阐述和分析。

关键词:雷达通信;一体化;共享信号

0引言

雷达通信一体化共享信号技术可以促进作战平台资源共享,充分发挥雷达设备的作用,为通信提供更多设备和技术支持。二者可以进行分离处理,两项功能并不会相互干扰。在该技术的应用下,作战平台的性能会提升。一体化的形式可以使系统更加可靠,不仅可以提高频谱资源的利用率,也可以减小电磁干扰,同时降低能耗,在提升性能的同时控制成本。不仅如此,雷达的目标信息和通信信息可以同步实时传输,从而实现雷达对目标的组网探测。

1 雷达增加通信功能的可行性

从运行原理的角度分析,雷达和通信系统都是以电磁波信号实现各自的功能,所以系统架构存在较大的重叠性。要实现雷达通信一体化,可以从共享发射机、共享接收机、共享天线等多个方面入手,发挥雷达的性能优势,有效提升通信效果。

1.1共享发射机

警戒雷达有很高的发射功率,如果在通信中使用,可以大幅度提升通信距离,也能强化系统的抗干扰性能。在这种共享模式基础上,根据雷达发射信号的大要求调制数据信息,将其上传到接收站中[1]。如果是单脉冲警戒雷达,则要满足该功能要求,就要在天线波束转到通信站的过程中,将雷达功能和通信功能进行分时工作,在时间上开辟通信子区,这样会降低该区域的探测数据率,也会出现一定的雷达“盲区”。所以,共享雷达发射机的过程中,在有限的通信子区中增加雷达脉冲重复频率是主要问题,为了提升限度,需要调节发射电路。

雷达通信一体化的设计与实现

雷达通信一体化的设计与实现

雷达通信一体化的设计与实现

摘要:雷达通信一体化是一种新型的雷达技术,它将雷达和通信系统进行了有机的结合,实现了雷达和通信的共享资源和信息交互。本文主要介绍了雷达通信一体化的设计和实现,包括雷达通信一体化的基本原理、系统结构、关键技术和实现方法等方面。通过对雷达通信一体化的研究,可以为未来雷达技术的发展和应用提供有益的参考。

关键词:雷达通信;一体化;关键技术;实现方法

1引言

基于IT行业的飞速发展,雷达技术已经被广泛应用于航海、航空等多个领域,发挥着重要的作用。然而,由于雷达之间缺乏有效的信息交流,使得它们的性能无法满足人类日益增长的需求,从而限制了其在各种领域的应用。雷达通信一体化是一种新型的雷达技术,它将雷达和通信系统进行了有机的结合,实现了雷达和通信的共享资源和信息交互。雷达通信一体化技术的出现,不仅可以提高雷达的探测能力和通信的传输速率,还可以减少系统的成本和复杂度,具有广泛的应用前景。本文主要介绍了雷达通信一体化的设计和实现,包括雷达通信一体化的基本原理、系统结构、关键技术和实现方法等方面。

2研究背景

雷达通信一体化系统的基本原理是将雷达和通信系统有机地结合在一起,共享它们的资源和信息。这种结合可以实现雷达探测信号的同时传输通信信息,也可以通过通信信号来实现雷达的目标探测。具体来说,雷达通信一体化系统可以通过雷达的探测信号来传输通信信息,从而提高通信的传输速率;同时,它也可以通过通信信号来实现雷达的目标探测,从而提高雷达的探测能力。这种结合不仅可以提高系统的性能,还可以减少系统的成本和复杂度。因此,雷达通信一体化系统在军事、民用等领域都有广泛的应用前景。 3现状分析

3.1问题现状

采用雷达通信一体化技术,可以构建一个完整的系统,以便将不同的雷达之间的数据进行有效的交互,使其具备最佳的结构,从而获取更准确的目标信息,并且可以有效地克服单个雷达的性能限制。但是,在雷达通信技术的发展过程中,仍然面临一些问题:

通信与雷达一体化工作原理

通信与雷达一体化工作原理

通信与雷达一体化工作原理

通信与雷达一体化是一种集通信和雷达功能于一体的技术,其工作原理十分重要。本文将以生动、全面、有指导意义的方式介绍通信与雷达一体化的工作原理。

通信与雷达一体化是一种将通信系统和雷达系统集成在一起的技术,可以同时实现通信和雷达功能的传输与探测。通信系统主要用于信息的传递和交流,而雷达系统主要用于目标的探测和跟踪。通过将两个系统集成在一起,可以共享资源,提高系统的效率和性能。

首先,让我们了解通信与雷达一体化的组成部分。通信系统主要由发射机、接收机、天线和信号处理器组成。发射机负责产生和发送信号,接收机负责接收和解调信号,天线负责发射和接收信号,信号处理器则负责对信号进行处理和分析。雷达系统也包括类似的组件,主要是用于探测和追踪目标。

在通信与雷达一体化的系统中,发射机和接收机可以共享天线,这样可以减少天线的数量和体积。通过合理设计天线的结构和参数,可以实现通信和雷达信号的同时传输。而信号处理器可以根据需要将信号分成通信和雷达两部分进行相应的处理和解调。

其次,让我们了解通信与雷达一体化的工作原理。在通信与雷达一体化系统中,可以通过频分复用或时分复用的方法将通信和雷达信号进行分离。通信信号一般具有较低的带宽要求,而雷达信号一般具有较高的带宽要求。通过合理选择载波频率或时隙,可以将两者互相分离,以避免干扰。

当通信和雷达信号被分离后,可以通过相应的信号处理器对信号进行处理和解调。通信信号可以通过解调器解调成有用的信息,如语音、数据等。而雷达信号则可以通过相关算法进行处理和分析,以实现目标的探测、跟踪和定位。

最后,让我们了解通信与雷达一体化的应用和指导意义。通信与雷达一体化技术在军事、航空航天、船舶、交通运输、无人机等领域具有广泛的应用前景。在军事领域,通信与雷达一体化可以提高通信保密性和抗干扰性,强化雷达的目标探测和跟踪能力。在航空航天领域,通信与雷达一体化可以减少设备的体积和重量,提高系统的性能和可靠性。在其他领域,通信与雷达一体化可以实现多功能集成,提高系统的效率和资源利用率。

MBSE在雷达整机到分系统设计思路

MBSE在雷达整机到分系统设计思路

MBSE在雷达整机到分系统设计思路

雷达的相关研究对于我国国防军事电子装备的发展有着举足轻重的作用,本世纪10年代左右,雷达的研究就已经从解决普通的目标探测任务发展到了具备目标识别、目标成像、感知态势、武器制导等功能,并且融合了诸多如电子战、探测、通信、导航、制导等功能。产品的各个方面都有了质的飞跃,但是也导致了雷达的系统复杂程度程数量级的上升,加上行业竞争等原因,要求雷达的系统要不断的缩短交付周期,降低研制成本,保持先进性和可靠性。因此系统工程方法由此开始占据了雷达系统研究的主导地位。

系统工程的应用已经在航空航天和国防工业的发展中占据了主导地位,以及包含陆海空天等平台系统在内的高科技复杂关键系统,其武器系统,指挥、控制和通信系统等都采用了系统工程的应用。基于模型的系统工程(model-based Systeems Engineering简称MBSE)是一种全新的系统工程方法,可提供系统建模,支持所开发系统的分析、说明、设计和验证,可提高说明和设计的质量、系统说明和设计输出成果的再次使用,以及开发团队的相互交流。本文介绍了MBSE的概念内涵和主要特征,并深入研究了针对雷达复杂系统的MBSE方法论具体运用,并且在MBSE研发流程改进的基础上验证了两种型号的雷达研发的全部过程。

普惠环——装备全生命周期一体化仿真支撑平台:支持MBSE(model-based Systeems Engineering),是国家科技部创新方法专项支持的国内唯一拥有自主知识产权的一体化仿真平台,并且支持

“仿真→测试→实装”的一体化开发。把需求采集与管理工具、体系建模工具、想定预演工具、仿真/测试工具、分析评估系统等有机地整合为武器装备论证与设计一体化仿真支撑平台,形成一个成熟的闭环系统。全面提升武器装备论证、规划、分析和设计能力,保证在武器装备论证和设计的各个工程阶段研究对象的一致性,使得系统工程过程更加规范、高效和成熟,有效地改善原有工作流程,明显提高武器装备研发的质量与效率。

对空警戒雷达组网优化方法研究

对空警戒雷达组网优化方法研究

摘要:在给定雷达程式、作战环境等各种因素的条件下,为了提高对空警戒雷达组网探测面积,提出了雷达组网优化部署方法,达到使单部雷达在整个组网系统中发挥更大作用的目的。并通过建模仿真及结果分析,得出组网系统中各雷达的最优部署位置和给定高度下的最大探测范围,为实战环境下雷达组网的优化部署提供参考。

关键词:雷达 雷达组网 优化布站

Air Warning Radar Network Optimization Method Study

Abstract:Under the conditions of the given radar program and

operational environment, in order to inprove the detection area of the air

warning radar network,to propose a optimization method of the radar

network,to make the single-radar play a greater role in the whole network

system.Through modeling simulation and results analysis,to draw optimal

deployment location of each radar and the maximum detection range

under a given height in the whole nerwork system,to provide a reference

for the optimizing deployment of radar network under combat

environment.

Key Words:Radar; Radar network; Optimal Deployment

大华高清卡口解决方案(雷达 视频辅助)

浙江大华技术股份有限公司

1

大 华 高 清 卡 口 系 统

雷达检测(辅助视频检测可选)

解

决

方

案

浙江大华技术股份有限公司

2011年1月

浙江大华技术股份有限公司

2 目 录

目 录 ...................................................................................................................................................... 2

1. 概述 ................................................................................................................................................ 5

1.1. 系统简介 ............................................................................................................................... 5

1.2. 设计原则 ............................................................................................................................... 5

软件化可定义雷达技术发展综述

软件化可定义雷达技术发展综述

摘要:软件化可定义雷达技术是以网络的硬件国际标准体系结构和模块化开放式系统为基础,本文开展雷达的开放式体系架构研究,通过软件定义、扩展和重构实现雷达系统功能的新一代雷达技术,支撑雷达应用及其未来发展的各种不同需求。

关键词:软件化雷达;可定义;开放式架构

中图分类号:TN957.51 文献标识码:A

The Technology of Software Defined Radar

The 38th Research Institute of China Electronic Science and

Technology Group Corporation, Hefei 230031, China

1、引言

受战场需求/作战理论发展的牵引和技术发展的推动,智能化、高自主性、体系化、协同化、多任务等成为下一代雷达系统的发展目标。软件化可定义雷达采用开放式体系架构,采用面向服务的软件体系结构思想,建立“模块支持层+操作系统层+中间件层+应用软件层”分层形式的软件体系架构,应用软/硬件解耦、应用软件与操作系统解耦、应用功能解耦等技术,在共用的硬件平台上实现一体化雷达系统的多任务、多功能需求。

2、国内外研究进展

美国是开放式雷达架构的提出和主要推动者,1994年美国在《国防部指示5000.02》中提出,项目管理应当采用模块化开放系统的方式。2000年,美国林肯实验室提出一种雷达开放式系统架构,(Radar Open-Systems Architecture,ROSA)。ROSA 将雷达信号处理系统和控制体系架构分解为若干个相互独立的模块,每个模块独立开发,实现特定的雷达功能,模块之间灵活重组构成不同的雷达系统。2004年美国海军集成作战系统项目执行办公室(IWS PEO)发布了《开放式体系结构设计指南》,通过构建具有开放式体系结构的计算环境,采用成熟的商用标准和技术、设计和实现各种作战应用软件包,增强系统集成、扩展和移植能力,快速搭建满足海军作战使命需求的作战系统。2008年,美国海军研究局正式立项开展了L波段开放架构数字阵列雷达(DAR)实验样机的研究如图1所示,旨在解决舰载雷达在近海作战时复杂环境下小目标的检测问题。

雷达通信一体化研究现状与发展趋势

雷达通信一体化研究现状与发展趋势

摘要:对于雷达通信依一体化来说是指在探测过程中的一种发展趋势,它是在现代化技术应用过程中的一种新型理念,相较于传统的雷达探测模式来说,这种雷达通信一体化的技术设备可以增加频谱的利用率,实现软件和硬件的有效结合,并且提高了在应用过程中的范围,扩大了它的功能,在军事、航空以及探测等领域都有着广泛的应用。本篇文章通过对雷达通信一体化进行阐述,分析雷达通信一体化的现状,并且就雷达通信一体化的未来发展方向进行探讨。

关键词:雷达通信一体化;发展趋势;波形设计;

引言

雷达是指一种通过电磁波进行目标探测的电子设备,它可以根据目标的设定完成对空间位置上的有效测距,因此,雷达也被称为是无线电定位的一种方式。雷达在工作过程中的主要原理是通过发射电磁波并且经过一系列的照射后,完成电磁波接收的过程,从而通过各种数据和参数的范围对目标的距离、方位以及高度等因素进行分析计算的过程。雷达在现代化的社会中有着非常广泛的应用,可以实现不同方式下的搜索和跟踪功能,它在武器中的应用可以提高武器的基础功能,并且最大限度的发挥它的作用,而且雷达还是工程无损检测中的一种手段,对于社会的发展来说有着重要的作用。在科学技术的研究下,雷达在应用中逐渐与通信技术结合在一起,实现雷达通信的一体化发展,这也就带来了更多的应用空间,实现了更多的功能。

1、关于雷达通信一体化

1.1雷达通信一体化的概念

雷达通信一体化,就是将软件和硬件结合起来的一种形式,在具有雷达功能的电子设备应用过程中实现不同设备之间信息的有效传输,从而达到随时获取数据信息的目的,雷达通信一体化的发展为数据的无线传播提供了一定的可能性,并且它在具体的应用中,操作非常简单,可以直接通过电磁波的发射与接收,就可以完成信号处理的过程,雷达与通信技术在应用过程中,可以实现在发射机、接收机以及信号处理器等设备之间的通用性。

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