【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电子侦察,具体涉及一种基于多位单比特dft叠加架构的超高速电子侦察方法。
技术介绍
1、伴随着电子技术的进步和信息时代的到来,现代国防竞争的面貌正在经历深刻变革,逐步转向以信息和电子技术为主导的新型方式。在这种背景下,电子对抗技术成为现代战略活动中的重要组成部分。电子对抗技术,涵盖了电子侦察、电子干扰和电子防御等多个领域,它们共同构成了对电磁频谱的掌控能力,成为制定现代战略不可或缺的关键元素。特别是电子侦察技术,它的目标是在多变的电磁环境下迅速而精准地搜集关键的敌方雷达信息,如载频、信号强度、脉冲间隔、脉宽和调制方式等,为后续的雷达识别、定位和干扰等应对行动提供了强有力的支撑。因此,电子侦察算法在电子对抗战略中扮演了至关重要的角色。
2、随着雷达技术的不断进步,现代雷达系统越来越多样化且技术参数日益复杂,给电子侦察带来了前所未有的挑战。这些挑战主要表现在对电子侦察算法的实时信号处理能力和多功能性的需求日益增长。瞬时测频接收机可以满足对雷达信号的高速侦测需求,然而由于其主要依赖于模拟器件,并采用时域方法对模拟信号
...【技术保护点】
1.一种基于多位单比特DFT叠加架构的超高速电子侦察方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2中,滑动窗口的宽度为256个采样周期,步长为128个采样周期;基于双缓冲区的乒乓存储结构包含两个独立的数据缓冲区,每个缓冲区都能够存储256个数据,当其中一个缓冲区的数据被用于执行运算时,另一个缓冲区处于数据接收状态,当数据接收及数据运算完成后,将两个缓冲区的状态进行互换。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S3中,使用高精度近似核DFT算法对256点单比特数据进行DFT运算,由于频谱的共轭对称性,
...【技术特征摘要】
1.一种基于多位单比特dft叠加架构的超高速电子侦察方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述s2中,滑动窗口的宽度为256个采样周期,步长为128个采样周期;基于双缓冲区的乒乓存储结构包含两个独立的数据缓冲区,每个缓冲区都能够存储256个数据,当其中一个缓冲区的数据被用于执行运算时,另一个缓冲区处于数据接收状态,当数据接收及数据运算完成后,将两个缓冲区的状态进行互换。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述s3中,使用高精度近似核dft算法对256点单比特数据进行dft运算,由于频谱的共轭对称性,只需要计算频谱中的前128个频点;运算在fpga中并行执行,整体运算能够在一个时钟周期内完成。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述s3中,dft算法的原理是:整个运算中的旋转因子只有32个,又被称为近似核,32个近似核将单位圆平均分为32份,每个近似核对分布在其对应区域内的所有原始旋转因子进行近似替代;近似核的值由初始的小数形式被放大量化为高位宽的整数,对旋转因子的近似核量化公式为:完成运算后再通过算术移位操作将结果还原到原始量级。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述s4具体为:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,设置g=10,加权系数分别为2m-1、2m-2、2m-3、2m-4、2m-5、2m-6、2m-7、2m-8、2m-9、2m-10。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述s5中,对s4中得...
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