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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:①子脉冲频谱被因子加权;② ; ③B、 独立选取;④梳齿状,齿距为 ,齿宽 为 。 均匀脉冲串信号的幅谱 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:①N=1,②Tr=T、C0=C1=C2…,③ Tr=T、C0≠C1 ≠ C2…, ④ TrT、C0≠C1 ≠ C2…, ⑤ TrT、C0=C1=C2… 二、切割 1、 结论:①p=0,中心条由N个 迭加而成;②p≠0,其它 条迭加数目按 减少;③N1, 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: ①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 ; ②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; ③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 ; ④N1,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 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
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