OFDM雷達(dá)通信共享信號(hào)距離旁瓣抑制研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 18:49
在采用自適應(yīng)調(diào)制技術(shù)的正交頻分復(fù)用(OFDM)雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)中,共享信號(hào)通常具有非矩形且變化的功率譜,這導(dǎo)致傳統(tǒng)旁瓣抑制方法出現(xiàn)主旁瓣比降低及信噪比損失增加等問(wèn)題。針對(duì)該情況,提出了一種新的OFDM共享信號(hào)距離旁瓣抑制方法,根據(jù)發(fā)射信號(hào)功率譜自適應(yīng)設(shè)計(jì)幅度加權(quán)函數(shù),將旁瓣抑制問(wèn)題轉(zhuǎn)化為優(yōu)化問(wèn)題求解。仿真結(jié)果表明,該方法在發(fā)射信號(hào)頻譜變化甚至斷續(xù)的情況下,都能有效抑制OFDM共享信號(hào)的距離旁瓣,且具有遠(yuǎn)小于常規(guī)方法的信噪比損失。
【文章來(lái)源】:信號(hào)處理. 2020年10期 北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
頻域匹配濾波及幅度加權(quán)處理
四種情形分別是:第一種(圖2(a)),各個(gè)子載波功率分配比較均勻,出現(xiàn)在雷達(dá)和通信信道都較為平坦的情況。第二種(圖2(b)),各個(gè)子載波功率分配相差較大,對(duì)應(yīng)于通信的頻率選擇性衰落信道或者雷達(dá)存在雜波或色噪聲干擾的情況,該情形較為常見(jiàn)。第三種(圖2(c)),各個(gè)子載波功率分配差別較大,并且在信號(hào)頻譜存在斷續(xù)。這種情況通常出現(xiàn)于通信子信道深度衰落,或者雜波、干擾功率較大的情況。第四種(圖2(d)),各個(gè)子載波功率分配差別較大,并且在多段頻帶上功率分配為零,這種情況出現(xiàn)在衰落或干擾更為嚴(yán)重的情況。從圖2可以看到,旁瓣抑制方面,Chebyshev加權(quán)在第一、二種情況中表現(xiàn)正常,而在第三、四種情況下旁瓣抑制失效,PSL僅為-20 dB、-10 dB,這是缺失了部分子載波所導(dǎo)致的。而優(yōu)化加權(quán)函數(shù)在全部四種情況下,都很好地達(dá)到了-30 dB的旁瓣抑制效果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于OFDM的雷達(dá)通信一體化波形模糊函數(shù)分析[J]. 劉永軍,廖桂生,楊志偉. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 2016(09)
本文編號(hào):2932244
【文章來(lái)源】:信號(hào)處理. 2020年10期 北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
頻域匹配濾波及幅度加權(quán)處理
四種情形分別是:第一種(圖2(a)),各個(gè)子載波功率分配比較均勻,出現(xiàn)在雷達(dá)和通信信道都較為平坦的情況。第二種(圖2(b)),各個(gè)子載波功率分配相差較大,對(duì)應(yīng)于通信的頻率選擇性衰落信道或者雷達(dá)存在雜波或色噪聲干擾的情況,該情形較為常見(jiàn)。第三種(圖2(c)),各個(gè)子載波功率分配差別較大,并且在信號(hào)頻譜存在斷續(xù)。這種情況通常出現(xiàn)于通信子信道深度衰落,或者雜波、干擾功率較大的情況。第四種(圖2(d)),各個(gè)子載波功率分配差別較大,并且在多段頻帶上功率分配為零,這種情況出現(xiàn)在衰落或干擾更為嚴(yán)重的情況。從圖2可以看到,旁瓣抑制方面,Chebyshev加權(quán)在第一、二種情況中表現(xiàn)正常,而在第三、四種情況下旁瓣抑制失效,PSL僅為-20 dB、-10 dB,這是缺失了部分子載波所導(dǎo)致的。而優(yōu)化加權(quán)函數(shù)在全部四種情況下,都很好地達(dá)到了-30 dB的旁瓣抑制效果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于OFDM的雷達(dá)通信一體化波形模糊函數(shù)分析[J]. 劉永軍,廖桂生,楊志偉. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 2016(09)
本文編號(hào):2932244
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