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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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