相干脉冲串信号(研).ppt

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1、第7章 相干脉冲串信号,7.1 相干脉冲串信号 7.2 均匀脉冲串信号的频谱 7.3 均匀脉冲串信号的模糊函数 7.4 均匀脉冲串信号的处理 7.5 均匀脉冲串信号的性能 7.6 其它脉冲串信号,7.1 相干脉冲串信号,一、概述 一定分布范围 内除主峰外无体积。相干脉冲串信号:子脉冲高频相位有特定关系。特点:保留了脉冲信号高距离分辨力的特 点,又有连续波信号的速度分辨性能;可控参数多,且灵活可控,便于作为 自适应控制信号;在不减小B的前提下,靠增加N来增加T,其模糊图通过编码等技术几乎可以做成 任意形式。,二、定义 均匀脉冲串信号:脉冲串中子脉冲的幅度恒定,子脉冲的重复周期和宽度也恒定的脉冲串

2、信号。均匀脉冲串信号的视频信号波形 均匀脉冲串信号的高频波形,7.2 均匀脉冲串信号的频谱,均匀脉冲串信号的频谱:结论:子脉冲频谱被因子加权;B、独立选取;梳齿状,齿距为,齿宽 为。,均匀脉冲串信号的频谱,7.3 均匀脉冲串信号的模糊函数,一、模糊函数根据模糊函数的性质,得复合自相关函数:,相干脉冲串信号的模糊函数为:子脉冲模糊函数为:结论:由在延迟轴上的一系列 取不同值的子脉冲模糊函数被因子加权后组成的。加权因子决定了模糊函数在平面上的分布情况。,中心部分的特点:1.模糊图的体积是分散的集中到平行 轴的许多带条内,在每个带条内都由规律的排列着许多尖峰(板钉型)。2.在平行的带条之间存在着空白

3、带条(没有体积),空白带条不产生“自身杂波”,空白带条的宽度为Tr-2T。3.有体积带条的宽度为子脉冲宽度的两倍2T,带条数目为2N-1个。4.在每个有体积的带条内,都存在许多速度(多普勒)模糊瓣,模糊瓣之间的距离为。在模糊瓣之间又存在多普勒小旁瓣,最小旁瓣的最大值出现在 处,这些小旁瓣构成了带条内的“自身杂波”。思考题:N=1,Tr=T、C0=C1=C2,Tr=T、C0C1 C2,TrT、C0C1 C2,TrT、C0=C1=C2,二、切割1、结论:p=0,中心条由N个 迭加而成;p0,其它 条迭加数目按 减少;N1,随p慢变。,2、各带条中的模糊瓣幅值随p的变化规律还是受因子 加权,与 时变

4、化规律相同。,3、令(中心带条),结论:与频谱完全一样。下面观察 的细微结构(最小点在 处,幅值为模糊瓣幅值的)。,4、加权因子 与 无关,在其它带条内切割,幅值与中心带条不同,外貌相同。注意:随着p的增加即远离中心带条,带条中速度模糊瓣的宽度要增加,增加的规律是;在离中心带条最远的带条内,由于模糊瓣的加宽,使模糊瓣彼此重迭,因而就不出现分裂现象;在每个带条内的多卜勒旁瓣数目是不同的,随着 p的增加而逐渐减小,其减小的规律是;N1,理想板钉形。,7.4 均匀脉冲串信号的性能,具有窄脉冲信号距离分辨力好,测距精度高的特点;又具有连续波信号速度分辨力好,测速精度高的特点。一、距离分辨力、速度分辨力

5、二、测距精度、测速精度 增大Tr可提高速度分辨力和测速精度,又可增大不模糊测距范围,但会减小不模糊测速范围。反之则。因此,Tr在不模糊测距、测速范围上折衷!,1、MTI/MTD雷达 在杂波背景中检测运动目标,不测速,距离不模糊,因此选择大Tr。2、PD雷达 在杂波背景中检测运动目标,要测速(分辨力和精度),速度不模糊,但存在距离模糊,因此选择小Tr。采用各种措施来消除距离或速度模糊如Tr参差!当Tr 选定后,距离分辨力、速度分辨力、测距精度、测速精度可通过选择合适的T和N来达到。如何选取N、Tr、T?例:,7.5 均匀脉冲串信号的处理,一、匹配滤波器特性,7.6 其它脉冲串信号,一、脉间编码脉冲串信号,二、二相编码脉冲串信号(PN截断码集),三、频率步进脉冲串信号1、无调制,2、LFM,

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