导读:本文包含了雷达模拟器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:模拟器,回波,目标,高程,弹道导弹,截面,数据处理。
雷达模拟器论文文献综述
焦丽,姚金杰,王闽[1](2019)在《基于3mm雷达模拟器的多普勒测试》一文中研究指出针对雷达系统外场试验中存在条件复杂、周期长、成本高以及仿真模型建立繁杂等特点,提出了基于模拟器对实际雷达系统的模拟测试方案。该方案以任意波信号发生器TFG3916A作为调制源,在规定范围边界内使用模拟器作为被测目标,对95GHz测速雷达系统进行了空旷区域的高速模拟目标测试,对采集到的多普勒信号使用MATLAB进行时频域的短时傅里叶分析后,根据多普勒测速原理拟合出目标速度曲线,并进行相关的速度补偿。测试结果表明,测速雷达最佳的测试范围为10~3 000m/s。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2019年06期)
沈静波,田枫影[2](2019)在《面向复杂场景的反导雷达模拟器设计》一文中研究指出为了更好地支撑反导雷达装备的研制,满足对弹道目标进行动态推演和建模的需求,提出了一种面向复杂场景的反导雷达模拟系统。该系统具备弹道导弹和雷达装备的仿真建模能力,提供导弹飞行全过程建模,支持导弹多级分离和分离体运动轨迹的模拟,支持雷达参数建模和威力范围设置,提供可视化编辑和二叁维一体的模拟场景展示界面,具备雷达目标穿屏分析和动态推演能力。该系统高度模块化,支持复杂场景建模,人机交互友好,已在多型雷达装备中成功应用。(本文来源于《雷达科学与技术》期刊2019年02期)
苗元晓[3](2019)在《频控阵雷达模拟器硬件平台设计》一文中研究指出随着认知电子战和频控阵雷达领域理论研究的深入,一些研究成果需要做工程上的验证和实现,市场上许多公司设计出基于软件无线电的硬件平台,但存在价格昂贵、部分资源不对用户开放的缺点,芯片厂商推出的开发板,多是针对芯片的开发和推广而设计,在处理能力、实用性和灵活性方面都有很大的局限性。因此,有必要研制一个硬件平台,解决实际需求,实现理论向应用的转化。通过对市场上硬件平台的调研和研究,结合具体的需求,本课题从需要解决的问题和设计目标入手,完成硬件平台的研制。该平台采用模块化设计思路,将射频部分和数字信号处理分模块设计,两者间通过FMC连接器连接,射频模块完成射频信号的预处理、ADC和DAC等功能,数字信号处理模块完成数字信号的处理以及数据的传输,在一定条件下,只需更换模块或重新编程即可实现不同的系统,极大的提高平台的可重构性和灵活性。数字信号处理模块采用目前常用的FPGA和DSP组合的方式,充分发挥FPGA的并行处理能力和DSP的复杂算法实现能力,分工明确且优势互补,具备较强的信号处理能力。该平台基于6U VPX架构,具备高速数据交换能力,可作为子模块应用于大型通信系统中,同时单板也可作为独立的通信系统或硬件调试平台,满足目前硬件的需求。课题完成了硬件平台的设计和调试工作,阐述了各个子模块及整体方案的设计思路,通过对比分析芯片主要参数进行选型,阅读大量芯片手册、接口协议以及参考设计,完成系统方案的设计和原理图的制作。印制板和焊接完成后,按照既定步骤进行硬件调试,排除问题,最终使各个芯片处于正常工作状态,完成硬件电路的调试。分析研究DDR3接口芯片的工作原理,在FPGA上实现了基于DDR3存储器的高速数据存储功能。完成SRIO交换芯片的调试,实现多个FPGA GTX收发器间基于交换芯片的高速数据传输。最后对AD9361芯片进行分析研究,使用FPGA完成其寄存器的配置,结合AD9361射频模块和本次设计的硬件平台,实现射频信号的发射和接收环路测试,并对频控阵技术基本原理进行仿真和验证。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-04-01)
王然,闫抒升,许红,赵鹏[4](2018)在《一种基于多目标跟踪的雷达模拟器数据处理方案》一文中研究指出为了提高雷达模拟器数据处理效果、形成稳定连续的目标航迹,满足对机动目标、交叉多目标等复杂环境下的数据处理要求,提出了一种基于多目标跟踪的雷达模拟器数据处理方案.首先给出雷达模拟器数据处理系统组成框图;然后根据各功能组成部分,对其中的航迹起始、滤波和数据关联等环节进行了设计;最后设计了仿真实验,验证了该方案对机动目标的跟踪精度、交叉多目标场景下的数据关联性能以及方案的总体性能.仿真结果表明,该方案能有效对多机动目标进行跟踪与数据关联,形成稳定连续航迹.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2018年05期)
王然,闫抒升,贺照辉,申正义[5](2018)在《一种基于半实物仿真的雷达模拟器设计》一文中研究指出针对目前雷达模拟器功能较为单一、无法与上级模拟系统联网组训、模拟效果不够逼真等问题,提出了一种基于半实物仿真的雷达模拟器设计方案.基于雷达模拟器系统架构,对雷达模拟器硬件和软件进行了设计,构造出了软硬件结合、一体化的雷达模拟器.该雷达模拟器设计方案已应用于某型雷达模拟器.应用实例表明,该雷达模拟器达到了预期的效果,实现了训练模拟器动态部署、与上级系统平台远程异地联网组训、训练想定与训练数据实时传输等功能.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2018年04期)
陈钰[6](2018)在《目标指示雷达模拟器的研究与实现》一文中研究指出随着现代战争的信息化程度越来越高,目标指示雷达在其中发挥的作用日益增强。而目标指示雷达装备由于造价昂贵、维护困难,在空军院校的教学中使用较少,这就使得雷达操作员不能快速地熟悉雷达特性及操作技能,进而削弱了目标指示雷达所发挥的巨大作用。因此,根据实际雷达装备的功能和特点来研制雷达模拟器就变得极为重要。论文对目标指示雷达模拟器的研制工作进行了详细论述。首先,论文介绍了本课题相关的雷达基础理论,并对模拟器开发实现所依托的XXXX仿真平台的原理进行了说明。接着,论文依据目标指示雷达的功能和特点,提出了模拟器的总体设计要求,并设计了模拟器的总体框架。然后,论文完成了模拟器软件的各主要功能模块的详细设计和实现工作。目标指示雷达模拟器主要的模块有分布式时间协调服务模块、数据管理模块、雷达天线主控模块、回波显示模块以及系统控制模块。其中,系统控制模块作为用户与模拟器交互的主要模块,主要包括目标信息处理和界面显示控制两部分。目标信息处理部分模拟了如目标录取、目标显示属性的修改等与雷达目标信息处理相关的操作;显示控制部分用来控制回波显示界面的显示方式与状态。最后,论文给出了模拟器的详细测试过程,对测试结果的分析表明模拟器符合实际的设计要求。针对雷达回波的绘制效率较低这个问题,提出了利用Qt4的双缓冲技术对回波的绘制过程进行优化。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01)
于秋野[7](2018)在《训练用雷达模拟器的设计与实现》一文中研究指出雷达设备模拟器是雷达任务训练系统重要组成部分,用于模拟雷达分系统的功能,实现工作数据仿真,提供与实装基本一致的操作过程和操作响应,提供雷达任务训练和战术训练仿真。系统功能包括:接收任务管理器发送的场景信息,依据实装雷达的战术技术指标模拟目标的探测和跟踪过程,模拟实装的波束调度、任务管理、点迹航迹处理,模拟实装的工作参数和性能指标,根据雷达操作员的操作指令产生的操作响应,输出模拟目标信息,模拟实装的故障产生故障信息。(本文来源于《信息技术与信息化》期刊2018年05期)
张俊杰[8](2018)在《高程数据在雷达模拟器中的成像技术研究》一文中研究指出受限于地理位置、气候等因素影响,不便于采用真实雷达开展教学。使用雷达模拟器进行实训教学是一种可行的手段。以高程数据作为雷达仿真图像的底层数据,优点是精度高,应用灵活,可用来构建叁维地形。本文对高程数据进行深入研究,并结合雷达散射截面积(Radar Cross Section,RCS)模型和计算机仿真技术,主要研究内容如下:(1)针对高程数据的特点,从数据融合、采样插值、文件拼接、文件分割和索引等方面对高程数据的处理方法进行研究。提出将电子海图的航道和人工建筑信息融入高程数据,为RCS建模奠定基础;通过实验分析叁种高程插值方法的优缺点以应对不同采样精度需求;介绍了对零散高程数据块的拼接方法;提出基于四叉树的文件分割与索引算法,便于后续数据文件的查找使用。(2)以高程数据为基础,对不同类型目标的RCS计算方法进行研究。针对人工建筑,使用改进的Gordon方法和高阶抛物线方程法分别用于大、小型目标的RCS计算,并验证实验结果;针对自然地形,介绍了基于小平面单元模型的RCS计算方法,该方法借助于归纳统计的地形地貌因子,可获得较真实的结果;针对高程数据特性,提出地面回波强度计算公式,通过统计高程分布概率,人工拟合参数变化曲线,突显目标回波强弱差异。(3)以RCS为影响目标回波强弱的主要因素,对雷达图像进行仿真。在仿真前,提出RCS预计算方法,设计了RCS储存和检索的数据结构,降低实时计算量;在仿真中,改进扫描线求解方法,解决像素点重复计算和遗漏问题;在仿真后,针对图像计算误差,提出基于KNN的图像填充算法,优化图像质量。最终结果图像岸线轮廓与卫星图像基本吻合,目标正确且仿真效果良好,证明了由高程数据生成雷达仿真图像的可行性,该研究成果已成功应用于某型航海雷达模拟器中。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2018-05-16)
曹士连,金一丞,尹勇,兰培真[9](2018)在《航海雷达模拟器中天线方向图的仿真》一文中研究指出针对目前航海模拟器中的仿真雷达图像没有考虑天线方向图的影响,图像真实感有待进一步提高的状况,在利用视景图形绘制方法生成航海雷达图像的基础上,分析天线方向图对生成雷达回波的影响。通过对存储有径向扫描线的纹理进行像素操作来仿真雷达天线方向图,实现天线方向图引起的回波横向扩展和径向扩展,并生成旁瓣假回波。仿真结果表明,考虑天线方向图的仿真雷达图像更加饱满,更加接近于真实雷达图像,真实感得到进一步提升,且仿真速度并未受到明显影响,能满足航海训练要求。(本文来源于《中国航海》期刊2018年01期)
赵云志[10](2018)在《交会对接微波雷达模拟器研究与设计》一文中研究指出交会对接雷达是航天器交会对接过程中必不可少的测量敏感器件,在对接过程中发挥着至关重要的作用。交会对接雷达信号模拟器是为了在实验室环境中构建闭环交会对接仿真场景,实现对雷达整体性能测试而设计的专用地面检测设各之一。本文在中频雷达信号模拟器整体研究和设计的基础上重点研究了提高模拟器瞬时模拟精度与信号同步精度两方面内容。首先本文仔细研究了交会对接雷达系统基本工作原理,介绍了测量信号的传输协议。然后分析了交会对接过程中追踪航天器和目标航天器的相对运动过程。在此基础上设计了相应的信号模拟器设计方案。方案设计包括模拟器信号发射通道,接收通道和上位机数据交互等叁部分。其次为了实现较真实的对接过程信号模拟,本文对航天器间相对运动轨迹进行了分析,推导了相对静态和相对动态下上行数据链和下行数据链模拟信息构建。并且针对在传统连续波信号模拟瞬时精度低缺点,提出了高速可变延时控制方案,提高了双向测距体制下信号模拟精度和钟差控制精度同时保证了数据通道较低的误码率。然后还对模拟过程中误差进行了分析,对主要产生误差项进行了优化。之后,本文研究了信号接收模块,考虑到实际情况下被测设备输入信号信噪比变化,设计了一种简单有效便于FPGA实现的的自适应门限检测方法,对于载波和伪码跟踪采用了锁频环辅助锁相环的模式以及载波跟踪环路辅助伪码跟踪环路设计,保证了载波和码元的跟踪速度和精度,并且为了提高伪距测量精度引入了载波相位测量,利用FPGA高速并行运算的优点,改进伪距测量算法,提高伪距测量精度和钟差计算精度。最后,本文结合设计方案,详细的给出了基于FPGA的信号模拟器逻辑设计实现和模块的仿真测试结果。然后,联合上位机调试进行测试,验证了模拟器在双向系统测试中时钟差,距离和速度计算正确后,通过简单的几个运动模型对模拟器进行了静态测试和动态测试,验证了改进和优化后算法实际性能,并实现了模拟器相应的技术指标要求。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2018-01-01)
雷达模拟器论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为了更好地支撑反导雷达装备的研制,满足对弹道目标进行动态推演和建模的需求,提出了一种面向复杂场景的反导雷达模拟系统。该系统具备弹道导弹和雷达装备的仿真建模能力,提供导弹飞行全过程建模,支持导弹多级分离和分离体运动轨迹的模拟,支持雷达参数建模和威力范围设置,提供可视化编辑和二叁维一体的模拟场景展示界面,具备雷达目标穿屏分析和动态推演能力。该系统高度模块化,支持复杂场景建模,人机交互友好,已在多型雷达装备中成功应用。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
雷达模拟器论文参考文献
[1].焦丽,姚金杰,王闽.基于3mm雷达模拟器的多普勒测试[J].国外电子测量技术.2019
[2].沈静波,田枫影.面向复杂场景的反导雷达模拟器设计[J].雷达科学与技术.2019
[3].苗元晓.频控阵雷达模拟器硬件平台设计[D].电子科技大学.2019
[4].王然,闫抒升,许红,赵鹏.一种基于多目标跟踪的雷达模拟器数据处理方案[J].空军预警学院学报.2018
[5].王然,闫抒升,贺照辉,申正义.一种基于半实物仿真的雷达模拟器设计[J].空军预警学院学报.2018
[6].陈钰.目标指示雷达模拟器的研究与实现[D].西安电子科技大学.2018
[7].于秋野.训练用雷达模拟器的设计与实现[J].信息技术与信息化.2018
[8].张俊杰.高程数据在雷达模拟器中的成像技术研究[D].武汉科技大学.2018
[9].曹士连,金一丞,尹勇,兰培真.航海雷达模拟器中天线方向图的仿真[J].中国航海.2018
[10].赵云志.交会对接微波雷达模拟器研究与设计[D].哈尔滨工程大学.2018