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文檔簡介
線性調頻(LFM)脈沖總括雷達的基本原理線性調頻信號脈沖壓縮過程加權抑制旁瓣技術雷達系統的仿真過程線性調頻脈沖壓縮雷達仿真雷達基本原理信號線性時不變系統匹配濾波器抽象出來的流程圖雷達的基本原理距離檢測距離分辨率線性調頻信號依據上述公式,使用非常短的脈沖可以使雷達的距離分辨率顯著改善。但是單載頻脈沖信號的時寬帶寬乘積近似為l。使用短脈沖會減少平均發射功率,即不能同時增大帶寬時寬。也就是說對這種單載頻脈沖信號,最大作用距離與距離分辨率存在著不可調和的矛盾。為解決這一矛盾,就運用線性調頻脈沖壓縮技術表達式:。線性調頻信號的簡單介紹線性調頻信號的特點可選擇的時寬帶寬乘積。單一載頻脈沖信號,其時寬帶寬乘積是約為1的固定值,而線性調頻信號的時帶帶寬乘積則可很大。在大時寬帶寬乘積下,線性調頻信號具有近似矩形的幅頻特性。它的頻譜寬度近似等于信號的調頻變化范圍B,與線性調頻信號的時寬T無直接聯系。在大時寬帶寬乘積下,線性調頻信號的相位譜具有平方律特性。上述特點為脈沖壓縮提供了理論依據。匹配濾波器以輸出最大信噪比為準則的最佳線性濾波器。當濾波器的頻響H(f)為信號頻譜Si(f)的復共軛時,輸出端可獲得最大信噪比。對應的匹配濾波器的沖擊響應輸出的信號匹配濾波原理脈沖壓縮LFM信號的脈沖寬度為T,由匹配濾波器的壓縮后,帶寬就變為?,這個過程就是脈沖壓縮。線性調頻信號經過匹配濾波后的波形在最小的周期內近似為sinc函數。脈沖壓縮后的距離分辨率為:所以脈沖壓縮后的寬度為優點可以獨立選取脈沖寬度與有效頻譜寬度這兩個參數,從而增加雷達波形設計的靈活性。
通過匹配壓縮處理,獲得較高的距離分辨率。寬帶信號有利于提高系統的抗干擾能力。脈沖壓縮技術旁瓣抑制技術目標的反射面差別很大。強信號的壓縮脈沖的副瓣可能覆蓋或者干擾弱信號的反射波形。在這個時候就需要用加權技術來抑制旁瓣,使得弱信號的波形顯現出來。加權技術的做法通常是用匹配濾波器的頻率響應乘上某個適當的函數。例如窗函數,常用的窗有:矩形窗、三角窗、漢寧窗、漢明窗。旁瓣抑制框圖:使用加權函數來降低脈沖壓縮譜的旁瓣電平,其代價是主瓣分辨率的損失和峰值的降低(即SNR的損失)。數字處理的優點:工作穩定可靠,精度高,重復性好,并且具有很高的可編程性和靈活性,容易實現匹配濾波器傳遞函數及加權函數的自適應控制,從而提高距離分辨力和改善距離旁瓣性能。線性調頻脈沖壓縮雷達的仿真處理快速卷積處理的框圖仿真內容1.線性調頻信號仿真2.通過匹配濾波器后的波形仿真3.線性調頻脈沖壓縮的系統雷達仿真。包括:1).壓縮前與壓縮后的波形比較。2).是否加權對壓縮回波的影響。對線性調頻信號仿真時寬T為10us帶寬為B為40MHz匹配濾波后的波形與sinc函數基本重合參數設置仿真壓縮前后的回波波形4.為了簡化仿真,不考慮天線因素,把目標散射特性都定為1平方米。1.發射的線性調頻脈沖信號的時寬T為10us,帶寬為B為40MHz;2.雷達可檢測距離[8Km,1.25Km];3.有六個目標,距離(單位m)分別[8200,9800,11500,11510,12100,12101],距離從小到大依次叫目標M1,目標M2……目標M6;理論上的距離分辨率壓縮前的距離分辨率為壓縮后的距離分辨率為
壓縮前的波形仿真結果
壓縮后的波形參數設定1.發射的線性調頻脈沖信號的時寬T為10us,帶寬為B為40MHz;2.截取寬度為200m的雷達接收窗;3.六個散射目標的相對距離(單位m為[50,51,100,112,160,166],從左到右依次叫目標H1,目標H2……目標H6;4.對應的目標散射特性RCS(單位平方米):[1,1,0.12,1,1,1]。5.采用hamming加權抑制旁瓣。仿真加權前后的波形加權前加權后加權前后的波形仿真結果加權前后的結果當強信號的壓縮脈沖的副瓣掩蓋弱信號的反射回波時,無論分辨率有多大,都不能夠分辨弱信號的目標了。此時用旁瓣抑制技術處理后就能使弱信號的回波被顯現出來。用加權處理,旁瓣能夠得到有效抑制但也伴隨著信噪比損失和距離分辨力降低。總結簡單介紹了雷達的基本原理、線性調頻脈沖信號的特點、匹配濾波器特性以及其輸出結果。
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