[发明专利]用于雷达探测的复合编码方法及设备在审
申请号: | 201910081100.4 | 申请日: | 2019-01-28 |
公开(公告)号: | CN109782234A | 公开(公告)日: | 2019-05-21 |
发明(设计)人: | 姚明;袁凯;于东冉;邓晓华 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
主分类号: | G01S7/02 | 分类号: | G01S7/02;G01S13/02;H03M7/30 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 黄君军 |
地址: | 330031 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合编码 雷达探测 基本码 调制 后码 码元 相乘 基础编码 抗噪性能 互补码 分辨率 | ||
本发明实施例提供了一种用于雷达探测的复合编码方法及设备。其中,所述方法包括:根据第一基本码和第二基本码,得到复合编码;将所述复合编码,用于雷达探测。具体地,将所述第二基本码中的每个码元,与所述第一基本码中的每个码元相乘,得到若干调制后码元;由所述若干调制后码元,组成所述复合编码。本发明实施例提供的用于雷达探测的复合编码方法及设备,通过将两种基础编码进行调制,具体可以为互补码和强交替码进行调制,得到复合编码,可以提高雷达探测的距离分辨率和抗噪性能。
技术领域
本发明实施例涉及雷达探测编码技术领域,尤其涉及一种用于雷达探测的复合编码方法及设备。
背景技术
非相干散射的基本原理是利用空间等离子体微弱的散射信号来测量电离层中的多个物理参量(如电子密度、电子温度、离子温度、离子漂移速度等),由于这种散射非常微弱,所以测量设备通常以非相干散射雷达为主,因为它具有较高的检测范围以及较高的检测精度和高空间分辨率,这些优点主要依赖于复杂的编码方案。非相干散射雷达一般使用的长脉冲码、巴克码、互补码和交替码的编码方案,都是二进制相位编码,除了长脉冲代码。发送的脉冲被分成一系列符号,这些符号在相位编码中具有一定的相位值。在探测过程中,仅使用0°和180°的两个相位值,并且相应符号的两个包络序列分别为1和-1或1和0。但通常单一的编码方案的距离分辨率与抗噪性能较差,对于电离层较薄区域E层(范围在90km-200km)和具有较高噪声区域电离层的探测能力较差。为了获得较高的距离分辨率以及抗噪性能,可以采用不同位数的巴克码与四位强交替码调制而组成复合编码方案。这种方案是先用交替码进行编码,然后在每个码片上采用巴克码编码,这样组成的复合编码随着巴克码位数的提高其距离分辨率的抗噪性能可以明显提高,优于单独使用巴克码和交替码。由于巴克码的最高位数仅为13位,所以没有进一步提高距离分辨率及抗噪性能的可能。
因此,找到一种克服巴克码最高位数仅为13位,从而进一步提高距离分辨率和抗造性能,并且用于雷达探测(优选非相干散射雷达)的复合编码方法,就成为业界亟待解决的技术问题。
发明内容
针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例提供了一种用于雷达探测的复合编码方法及设备。
第一方面,本发明的实施例提供了一种用于雷达探测的复合编码方法,包括:根据第一基本码和第二基本码,得到复合编码;将所述复合编码,用于雷达探测。
进一步地,所述根据第一基本码和第二基本码,得到复合编码,包括:
将所述第二基本码中的每个码元,与所述第一基本码中的每个码元相乘,得到若干调制后码元;由所述若干调制后码元,组成所述复合编码。
进一步地,所述第一基本码,包括:互补码。
进一步地,所述第二基本码,包括:强交替码。
进一步地,所述互补码,包括:四位互补码、十六位互补码或六十四位互补码。
进一步地,所述强交替码,包括:四位强交替码、八位强交替码或十六位强交替码。
第二方面,本发明的实施例提供了一种用于雷达探测的复合编码装置,包括:
复合编码获取模块,用于根据第一基本码和第二基本码,得到复合编码;
复合编码应用模块,实现将所述复合编码,用于雷达探测。
第三方面,本发明的实施例提供了一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
存储器存储有可被处理器执行的程序指令,处理器调用程序指令能够执行第一方面的各种可能的实现方式中任一种可能的实现方式所提供的用于雷达探测的复合编码方法。
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