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雷达信号Matlab仿真
XXX,物理与电子信息学院
摘 要: 运用数字信号处理理论和Matlab 软件研究的脉冲压缩多普勒雷达的
信号处理仿真问题,提出了一个仿真模型,该模型能够仿真雷达信号、系统噪声与
杂波的产生和脉冲压缩多普勒雷达系统中信号的动态处理过程,最后结合MIMO雷
达信号特点 ,显示了使用Matlab 仿真雷达信号处理系统方便快捷的特点。
简单说明仿真达到了什么要求,说明了什么问题
关键词:MIMO ;模糊图;脉冲压缩
Matlabsimulationofradarsignals
NiuHui,Collegeofphysicsandelectronicinformation
Abstract:Theuse of digital signalprocessing theory andMatlab softwareresearch
Dopplerradarpulse compression signalprocessing simulation,asimulationmodelto
simulation ofradar signals,the systemnoise and clutter ofthe generation andpulse
compressionDopplerradar systemDynamic signalprocessing, the finalcombination
ofthe characteristics of MIMO radar signal,indicatingthe use ofMatlab simulation
of the radar signal processing system characterized by convenient and efficient.
Keywords: MIMO;FuzzyGraph;pulsecompression
雷达的基本原理
1.1雷达的原理
雷达(radar)原是“无线电探测与定位”的英文缩写。雷达的基本任务是探测
感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方 、速度等状态参数。雷达主要由天线、
发射机、接收机(包括信号处理机)和显示器等部分组成。
雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线。天线将这
些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播。电
磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁能量反
射回雷达的方向,被雷达天线获取。天线获取的能量经过收发转换开关送到接收
机,形成雷达的回波信号。由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷
达回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没。接收机放大微弱的回波信号,经过信
号处理机处理,提取出包含在回波中的信息,送到显示器,显示出目标的距离、
方向、速度等。
为了测定目标的距离,雷达准确测量从电磁波发射时刻到接收到回波时刻的
延迟时间,这个延迟时间是电磁波从发射机到目标,再由目标返回雷达接收机的
传播时间。根据电磁波的传播速度,可以确定目标的距离为:S=CT/2 其中S:
目标距离 ;T:电磁波从雷达到目标的往返传播时间 ;C:光速 。
雷达测定目标的方向是利用天线的方向性来实现的。通过机械和电气上的组
合作用,雷达把天线的小事指向雷达要探测的方向,一旦发现目标,雷达读出些
时天线小事的指向角,就是目标的方向角。两坐标雷达只能测定目标的方位角,
三坐标雷达可以测定方位角和俯仰角。
测定目标的运动速度是雷达的一个重要功能,—雷达测速利用了物理学中的
多普勒原理.当目标和雷达之间存在着相对位置运动时,目标回波的频率就会发
生改变,频率的改变量称为多普勒频移,用于确定目标的相对径向速度,通常,
具有测速能力的雷达,例如脉冲多普勒雷达,要比一般雷达复杂得多。其中,作
用距离是指雷达刚好能够可靠发现目标的距离。它取决于雷达的发射功率与天线
口径的乘积,并与目标本身反射雷达电磁波的能力(雷达散射截面积的大小)等
因素有关。威力范围指由最大作用距离、最小作用距离、最大仰角、最小仰角及
方位角范围确定的区域。
雷达的技术指标与参数很多,而且与雷达的体制有关,这里仅仅讨论那些与电
子对抗关系密切的主要参数。 根据波形来区分,雷达主要分为脉冲雷达和连续
波雷达两大类。当前常用的雷达大多数是脉冲雷达。常规脉冲
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