雷达对抗实验参照.pdfVIP

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H ar bin I nst it ute of Technology 雷达对抗技术 实验指导书 哈工大电子与信息工程学院 电子工程系 1 目 录 雷达对抗技术实验(一) 1 一、理论基础 1 1、信号产生 1 2 、信号分析 2 二、实验要求: 5 三、实验步骤: 5 四、实验参考数据 5 雷达对抗技术实验(二) 6 一、理论基础 6 二、实验要求: 8 三、实验步骤: 8 四、实验参考数据 8 2 雷达对抗技术实验(一) 一、理论基础 1 、信号产生 线性调频连续波( LFMCW)信号单周期表达式为: 上式中, 的取值范围是 错误!未找到引用源。 :LFMCW信号调制斜率,且: 错误!未找到引用源。 :LFMCW信号起始频率 :LFMCW信号 幅度 :LFMCW信号带宽 :LFMCW信号周期 多周期信号: 式中, 错误!未找到引用源。 为整数 采用 FFT对信号进行谱分析, 并用 错误!未找到引用源。 频谱进行平移显示。 仿真生成如下: 1 图 1 单周期线性调频信号时域和频谱图 图 2 多周期线性调频信号时域和频谱图 2 、信号分析 非平稳信号是指信号的统计特征随时间变化的时变信号, 其频率也是时间的 函数。线性调频信号是典型的非平稳信号。 传统的傅立叶变换可求得信号的频率, 但该方法是基于信号的全局信息, 并不能反映信号的局部特征, 也不能反映其中 某个频率分量出现的具体时间及其变化趋势, 不具备分析信号的瞬时有效性。 而 瞬时频率,能给出信号的调制变化规律,具有它独特的优势和瞬时有效性。 瞬时频率作为描绘非平稳信号特征的一个重要物理量, 其估计和提取一直是 非平稳信号处理中的研究热点。目前,人们已提出如瞬时自相关法、相位法、过 零点法、时频分析等多种手段和方法。 本实验只要求时频分析方法。 在信号的时频分析中用的最多的就是短时傅立叶变换( STFT),短时傅立叶 变换是典型的线性时频表示。这种变换的基本思想就是用一个窗函数乘时间信 号,该窗函数的时宽足够窄, 使取出的信号可以看成是平稳的, 然后进行傅立叶 变换,可以反映该时宽中的频谱, 如果让窗函数沿时间轴移动, 可以得到信号频 谱随时间变化的规律。 现对短时傅立叶变换及其性质介绍如下。

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