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现今武器平台受到的威胁日趋增多,所面临的电磁环境亦更为复杂。为应对这一状况,武器平台必须装备愈来愈多的电子设备,这无疑会影响其机动性,带来电磁兼容问题,进而降低整体作战效能。为减小武器平台的体积和电磁干扰,一种有效的途径就是实现电子装备的一体化。雷达与通信作为武器平台中的两个重要组成部分,二者一体化的实现意义重大。为最大限度的实现雷达通信一体化,人们提出了信号能量共享的概念。基于信号能量共享的雷达通信一体化系统,就是利用系统公共资源,使得所设计的共享信号在实现雷达目标探测的同时,能够进行数据的高效传输。本文基于信号能量共享的思想,利用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术,对雷达通信一体化信号共享做了大量的研究,主要工作和创新如下:1)分析了传统雷达系统与通信系统之间的差异性和相似性,以及雷达通信一体化实现所带来的资源约束问题。在此基础上,建立了对雷达通信共享信号进行评价和设计的基本准则。2)在分析现有的基于OFDM和基于伪随机序列的雷达通信一体化实现方式缺陷的基础上,通过将OFDM技术与扩频技术相结合设计了一种新的共享信号,即MC-CDMA(Multicarrier CDMA,多载波码分多址)共享信号。扩频技术的使用,使得该共享信号具有更低的截获概率、更强的通信保密性以及潜在的多址能力,同时较现有OFDM共享信号的峰均功率比低4d B以上。3)对MC-CDMA共享信号和LFM信号模糊函数进行了对比分析,前者具有图钉形的模糊函数,但距离和多普勒旁瓣较高。针对这一问题,本文就MC-CDMA信号特殊的时频域结构,引入了一种基于调制符号的雷达信号处理算法,并利用加窗旁瓣抑制技术对其进行了改进,加窗加权使得MC-CDMA信号距离旁瓣最大可降低47d B。此外,该算法可以彻底消除共享信号中所调信息对目标检测的影响,较传统的基于相关的处理方法,距离旁瓣最大可降低45 d B。4)针对OFDM信号峰均功率比较大以及CE-OFDM(Constant Envelope OFDM,恒包络OFDM)信号载波间干扰有待降低的缺陷,结合恒包络调制技术以及MSK信号快速滚降的频谱特性设计了一种新的共享信号,即CE-MSK-OFDM共享信号。该信号使得OFDM信号峰均功率比降至0d B这一理想状态,并有效降低CE-OFDM信号的载波间干扰。5)将CE-MSK-OFDM共享信号与理想相位编码下的OFDM雷达信号模糊函数进行了对比。仿真表明,CE-MSK-OFDM共享信号具有更好的模糊函数特性,所携带的通信信息几乎不会对系统雷达性能带来负面的影响。为便于后续系统波形参数的设计,还对各个参数对其模糊函数性能的影响进行了仿真分析。6)从系统的角度出发,对系统波形参数、工作模式以及链路维护进行了设计与分析,并分别构建了基于MC-CDMA和CE-MSK-OFDM的雷达通信一体化系统框架,对系统的雷达性能和通信性能进行了仿真分析。仿真表明,链路连通区内平均吞吐率在2 Mbps以上,在良好的波束控制下,可以达到更高。可见,本文所设计的两种雷达通信共享信号,是可以满足战场应用要求的。