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雷达利用电磁波探测定位空间目标(二战中主要是指入侵飞机),大大提高了探测范围和反应速度连续波雷达采用正弦或线性调频波形可以测距,利用向上和向下扫掠的锯齿波才可同时测距、测速脉冲波雷达利用脉冲串可进行脉冲多普勒测速直接加宽脉冲宽度获得较大平均功率是不行的,这会导致测距分辨率的降低,例如在地面测绘和密集机群编队中分辨飞机时等应用场合,利用脉冲压缩技术思路是由多位学者提出的,其本质是发射一个宽的脉冲,其载频进行线性扫频,现在大时宽带宽积波形广泛采用于现代雷达系统中匹配滤波器理论(准确地说是信号检测与估计理论)是从40年代第二次世界大战中逐步形成和发展起来的,当时在雷达技术发展的推动下,1943年诺思(D.O.North)提出了以输出最大信噪比为准则进行信号检测的方法,即匹配滤波理论。该理论的出现推动或促进了线性调频脉冲压缩雷达技术的发展,故这些处理技术被称为脉冲压缩、或匹配滤波或编码波形技术,不过该理论在二战期间由于种种原因并未获得应有的重视,只是作为一个专利文件珍藏起来了,其大规模发展是在50年代以后。尽管如此,二战及其以后的军用雷达应用是研究大时宽带宽积这种复杂雷达波形的原始动力。匹配滤波器是许多最佳检测系统的基本组成部分,而且在最佳信号参量估计、信号分辨、某些信号波形的产生和压缩方面也起着重要作用抽样判决器输出数据正确与否,与滤波器输出信号波形和发送信号波形之间的相似程度无关,也即与滤波器输出信号波形的失真程度无关,而只取决于抽样时刻信号的瞬时功率与噪声平均功率之比,即信噪比。信噪比越大,错误判决的概率就越小;反之,信噪比越小,错误判决概率就越大。噪声通过H1(?)后变成了白噪声,因为对于物理可实现的系统二、匹配滤波器理论例白化滤波器谱分解信号的拉普拉斯变换二、匹配滤波器理论取物理可实现部分对应的传递函数为s(t)的广义匹配滤波器为二、匹配滤波器理论二、匹配滤波器理论几点注意:白噪声背景是推导匹配滤波器的前提,但不是应用匹配滤波器的前提;应用匹配滤波器的前提条件是输入信号的形式已知其输出波形一般存在失真,不能用于波形估计;波形估计要用维纳滤波器或Kalman滤波器等线性滤波器是一种线性滤波器,且其输出信噪比在所有线性滤波器中是最大的某些情况下,非线性滤波的输出信噪比更大实例教学——匹配滤波器三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用在大时宽带宽积信号中,线性调频脉冲信号应用最为广泛能更有效地利用雷达发射机可提供的平均功率,避免发射过高的峰值功率可提高雷达的距离和速度分辨能力可抗非相关干扰干扰雷达发射线性调频信号,接收时采用匹配滤波对回波信号进行脉冲压缩三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用LFM信号的数学表达式为:匹配滤波器的单位冲激响应为:匹配滤波器的输出为:三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用T=10e-6;%脉宽10usB=30e6;%带宽30MHzK=B/T;%调频斜率Fs=10*B;Ts=1/Fs;%取样频率/间隔N=T/Ts;%总的取样点t=Ts:Ts:T;%t=linspace(-T/2,T/2,N)St=exp(j*pi*K*t.^2);%生成线性调频信号plot(t*1e6,real(St));xlabel(Timeinusec);title(Realpartofchirpsignal);三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用freq=[(0:T*Fs-1)-T*Fs/2]/T;plot(freq*1e-6,fftshift(abs(fft(St))));xlabel(FrequencyinMHz);title(Magnitudespectrumofchirpsignal);Axis([-20,50,0,250]);三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用plot(freq*1e-6,phase(fft(St)));xlabel(FrequencyinMHz);title(Phasespectrumofchirpsignal);axis([-20,50,-200,20])三、在线性调频脉冲压缩雷达中的应用Ht=exp(-j*pi*K*t.^2);%
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