王 杰 裴澤琳 陳 軍 梁興東 李焱磊 陳龍永
(1.南京信息工程大學電子與信息工程學院,江蘇南京 210044;2.中國科學院空天信息創新研究院,北京 100190;3.微波成像技術國家級重點實驗室,北京 100190)
早在上個世紀60年代,就有學者提出了雷達通信一體化的概念。早期關于雷達通信一體化的研究主要集中在雷達與通信的發射機、接收機、天線等硬件的共享上[1]。近年來,歐美、日韓等軍事強國已在通道、孔徑、處理、顯示與控制等層面上實現了雷達和通信的共享,并進一步將其研究重點推向了信號一體化[2]。如何設計一種信號,使之在滿足通信信息高速傳輸要求的同時,又能較好地實現雷達探測功能,是當前迫切需要解決的核心技術難點[3]。
正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術憑借其載波調制靈活、頻譜效率高等優點在一體化信號的設計方面得到了廣泛關注[4]。其中,OFDM梳狀譜技術是備選一體化技術之一[5]。然而,OFDM技術也存在一些不足。具體而言,OFDM 對頻偏非常敏感,容易受到較為嚴重的載波間干擾。這種干擾在OFDM梳狀譜框架下主要體現為雷達和通信間的相互干擾,會大幅降低雷達和通信性能[6]。與之相比,濾波器組多載波(Filterbank multicarrier,FBMC)技術具有更高的多普勒容限,且不需要循環前綴(Cyclic Prefix,CP),已成為雷達通信一體化信號的重要潛在技術之一[7-8]。目前,國內外對于利用FBMC技術實現雷達通信一體化的研究相對較少。較典型的方案是利用FBMC通信信號實現雷達探測或成像功能[9-11]。然而通信信息具有很強的隨機性,會在脈壓結果中引入過高的旁瓣?!?br>