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随着精确制导武器的发展和在现代战争中的地位不断提高,世界各国正积极参与相关领域技术的研究。而其中,随着弹载无线通信技术的进步,“人在回路”参与制导的信息化武器得到长足的发展。为此,论文针对弹载无线通信应用场景,分析了在该应用场景下所采用的关键技术,并设计了物理层收发波形,在算法原型快速验证平台上进行了实现,在实验室环境中对关键指标性能进行了验证。具体包括如下内容:首先,分析了弹载无线通信环境下,抗干扰截获、大动态条件下时间同步和大频偏低信噪比条件下频率同步三大关键技术研究的现状,并进行了对比分析。然后,采用扩频体制提高抗干扰截获性能,并针对大动态、低信噪比条件,设计了物理层帧结构和关键算法,进行了仿真验证。其次,对弹载无线通信物理层波形进行了实现。给出了关键算法在FPGA上的实现细节,包括,物理层顶层架构,子系统划分,模块接口定义以及详细实现方式和模块处理流程。最后,在硬件测试平台上,真实的对所设计的弹载无线通信物理层波形性能指标进行了验证。实验与分析结果表明,论文设计的弹载无线通信物理层波形满足设计指标要求,且与数学建模的定点仿真链路相比,误码率达到10-6时,实验结果的性能损失大约为2dB。本论文研究的弹载无线通信研究方法和研究成果,对在大动态、低信噪比通信条件场景下的无线通信物理层设计,具有重要的理论和实际参考价值。