<p> (1)具有低截获概率(LowProbabilityofIntercept,LPI)特性。<br> 当扩频系统的信号频谱带宽远大于所传信息带宽时,相对常规系统而言,扩频信号占据了更大的带宽,因此在发射功率相同的情况下,扩频信号的功率谱密度要远远小于常规系统发射信号的功率谱密度。而在接收端,扩频系统甚至可以在信号完全淹没在噪声的情况下工作。此时,在不了解扩频信号有关参数的情况下,侦察接收机难以对扩频信号进行监视、截获,更难以对其进行测向。因此,扩频信号具有天然的低截获概率特性。<br> (2)抗干扰能力强。<br> 扩频技术发展的一个最初的目的就是增强系统对干扰的抗拒能力。扩频系统通过接收端的解扩处理,使解扩后的干扰功率被大大压制,而扩频信号本身在解扩前后的功率可以近似保持不变。因此,扩频技术的采用提高了接收机信息恢复时信号的信干比,相当于提高了系统的抗干扰能力。<br> (3)具有高时间分辨率。<br> 由于扩频系统的信号带宽宽,因此,在接收端对接收信号进行相关处理时,其时间分辨率较窄带系统要高得多。这样,扩频技术非常适合在雷达、导航定位、制导及高精度授时等领域应用,用以提高雷达的距离分辨率、导航定位和制导的精度。<br> (4)具有信息保密性。<br> 当扩频系统采用的伪随机序列周期很长,且复杂度较高时,敌方难以识别扩频信号的有关参数,信息不易被破译和截获,所以说扩频技术具有天然的保密特性。<br> (5)具有码分多址(CodeDivisionMultipleAccess,CDMA)能力。<br> 当不同的扩频系统用户采用互相关特性较好的伪随机序列作为扩频序列时,这些系统<br> 可以在同一时刻、同一地域内工作在同一频段上,而相互造成的影响(事实上是干扰)可以很小,这就是扩频系统的码分多址。</p>