窄带系统与宽带系统

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1、窄带系统和宽带系统在雷达应用中,关于窄带信号、宽带信号、窄带系统、宽带系统,冃前尚无统一的严格定义。但通常有以下几种约定或定义方法。(1)按百分比带宽或相对带宽百分比带宽B%B%=2(九-九)(九+・九)式中,九一信号(系统)谱最高频率,九一最低频率,B—带宽。通常〃%较小时,称为窄带信号。例如美国定义为B°/o<1%时,称为窄带信号。B%超过一定值时,称为超宽带信号。例如:美国定义为B%>0.25,俄罗斯定义B%>1,称为超宽带信号。当信号百分比带宽3%界于上述两者之间,通常称之为宽带信号。在雷达系统设计制造中,相对带宽或百分比带宽是重要的,它常常决

2、定系统实现的难易程度。例如,一个带宽为100MHz、分辨率为1.5m的信号,若在X波段实现,则可视为一个窄带系统,而在米波波段实现,则成为一个超宽带系统。(2)按绝对带宽或距离分辨率雷达探测的距离分辨能力与雷达信号的绝对带宽B有如下关系:M二亦⑵式中C——光速。由式(2)雷达信号的绝对带宽B越宽,则其距离分辨率朋越高(小),而与信号的中心频率大小无关。在高分辨雷达系统设计中,绝对带宽的大小比相对带宽或百分比带宽更有意义。目前,尚无以绝对带宽划分窄带、宽带、超宽带信号的定量标准。但通常可以有一个定性的理解,例如,一个1MHz带宽的信号(等效脉冲宽度1〃$

3、、距离分辨率150m)通常称之为窄带信号;而一个100MHz绝对带宽的信号(等效脉冲宽度0.01距离分辨率1.5m)通常称之为宽带信号;而一个1500MHz绝对带宽的信号(等效脉冲宽度0.67ns,距离分辨率0.1m)可以称之为超宽带信号。(3)按信号距离分辨率与所探测目标尺寸之比在成像雷达系统中,能够得到目标图像的像索的多少是重要的。而这主要取决于雷达信号距离分辨率M与口标线性尺寸L的相对比值。通常认为,当AT?»L时,即目标尺寸远小于雷达信号的距离分辨率时,目标回波呈“点目标”性质,雷达对目标不能在距离维成像,因而该雷达信号称之为“窄带信号”。例如

4、一个带宽为1MHz、脉宽l“s的脉冲信号,在探测尺寸为数十米的飞机目标时,显然表现为窄带信号特征。而采用同样的信号去探测大尺寸的月球时,则回波呈扩展“分布目标”性质,即表现为“宽带信号”,因而在处理时,必须作为“宽带信号”处理。当A7?«L时,即目标尺寸远大于雷达信号距离分辨率时,目标回波呈扩展“分布”性质,雷达在距离维上可以对目标进行成像,该雷达信号称之为宽带信号或超宽带信号。按照这个定义,‘'宽带”与冃标尺寸关联。因而不同大小目标成像时,对雷达信号带宽(因而距离分辨率)要求不同,例如对空间碎片成像比对空间站成像所要求的信号绝对带宽要大许多。(4)按

5、信号距离分辨率与雷达阵列天线孔径之比在阵列天线雷达系统设计中,天线孔径D与信号距离分辨率的比值关系,因而与信号带宽之间的比值关系是至关重要的参数。当AR»D,即天线孔径尺寸D小于或远小于雷达信号距离分辨率△/?吋,雷达天线系统可按常规窄带雷达设计分析,该雷达信号称之为“窄带信号”。当A7?

6、。首先需要讨论宽带信号与窄带信号的定义。然而,没冇文献或组织对宽带信号给出的严榕定义,业内一般认为宽带信号与窄带信号是相对的,不满足窄带条件的信号就称为宽带信号。目前,窄带信号的定义也不尽相同。若信号带宽为B,时宽为T,中心频率为ft),则窄带信号的定义有:定义1:B«fO,即相对带宽B/f0«1―般B/fOvO.l。B

7、J:信号带宽远小于中心频率的是窄带信号定义2:2v/c«l/TB,其中v是阵列与口标的相对径向运动速度,c是信号在介质中的传播速度。定义3:(N-l)d/c«l/B,其中N是阵元数目,d是阵元间距。定义4:2BT0+1-1,其屮总是整

8、个阵列以及延迟线的延时之和。定义5:该信号空间协方差矩阵在没冇噪声时的第二个特征值小于噪声功率“带宽”在计算机中的意义—*、表示频带宽度信号的带宽是指该信号所包含的算种不同频率成分所占据的频率范亂频宽对基本输岀入系统(BIOS)设备尤英重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。二、表示通信线路所能传送数据的能力错误的概念环线路戸劉如況特传歸泱❽护路(■在緒线讽特传師慢,_带宽在单位时间内从WP的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。对于带宽的概念,比较形象的一个比血是高速公路。单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bitpers

9、econd)o计算机网络的带富是指网络口「通过的最高数据率,即每秒多少比特。天线的带宽每个天线

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