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1、,一、。、问世其中较重要的有!的∀#∃构处理单元由定义存储器%#合一处理一,一,、构成。∀#%东京大学的∀&神户大学的机>∀存储器##以及活动控制器人,。。。∀∋∃(德岛大学的∃∋)等各处理单元以多级网络形式互联见图?+一∃这是!∗,∀#研制的一种原上述三种机器是日本第五代计算机中并,它支持,,型并行推理机器∀∃)−的∃并行推理机器研究的主流结果此外并行推./01220/3∀∃)−,行和∋4%并行理多处理机尚有神户大学的∀∋∃(和德岛大,。采用目标归约的并行解释模型由多个推理学的∃∋)∀∋∃(和∋∃)都是采用,单元#∗包括一个处理器和一个硬件合一
2、通用∗微,处理机来构成多处理机系统以,056方式互联而成,7。器,以2/见图##%方式支持并行推理∗即∀∃)−并。∗8,∀#一%这是!研制的另一行,Α,,∋4%,台原型并行推理机它支持∃以≅井行推理的模拟环境,,,及合一操作内的并行采用数据流方式每在目前实用的并行推理机尚未最后建,因个处理单元直接执行与数据流图对应的机器成此建立了一些相应的模拟研究环境,一∃相似,,Β语言其拓朴结构与∀#但包括∗多微处理机系统,主要有05,一,一,;Α.Χ53Δ2一ΦΗ三个96网络即∀&:#:#:#∀&东京大学的!∗8ΕΓ5.,∀&∗∀&表示处理单,:#表示结构化Α>∀:一Ι∗ΦΗ
3、元存神户大学的(?ϑΚΛΚ≅,。·Α1Ν+351!储器,互联网络富士通的Μ∗<,∀&一这是东京大学研究的并∗ϑ≅Φ#≅?ΛΛΛ,,,,·它支持∃并行和−=以Α3Δ06行推理机原型日立的=++!,。目标重写模型为基础采用##%体系结∗?Φ#≅?ΛΛΛ,带雷达的探测概率和信噪比周广涛译蔡金涛校,的门限电平,使在显示器上进行目标的探侧。、较容易在下面讨论中将要推导出探测概一引言,率的方程这概率是信噪比和作为一个参致雷达目标探测的概率取决于探测电路中。,的虚警概率的函数有了这种关系式雷达:Ο4,和探测电路中门限装定值。信噪比∗:Ο4的值越高意味着目标反射功率也越ΑΑΑ
4、木文是ϑΠ?Ε年出版的Κ人=.ΘΔ/055认,所著。高较高的门限提高了被探测目标反射的功ΑΔ253095+Σ/Δ//Δ5+5”∃ΔΡ:了%0Ρ∋ΙΘ书中。,。,的第六章内容因为雷达的探测概零和信噪比在工率电平从而降低了探测能力但是另一,程实践中有较多的使用价值故单独译出供参考和,方面较高的门限可减少虚警率∗噪声通过应用。一Ε<一下,,“门限偏系统设计者就能够获得给定目标的探测概在包络检波器级后面设有,。,。率后者是雷达目标距离的函数对于规定置电路这些电路被设计成使虚警率保持在。。,雷达横截面给定雷达系统的特性能够用∃令人满意的水平上根据所要求的虚警率,∃。,值来确定是单位:Ο
5、4或零分贝:Ο4下门限不仅能够由操作者手工改变也可自动。,。,的探测距离有了该值任何距离∃下的调整在恒虚替率∗Μ∋∃,雷达中门限Β:Ο4都能够用下式计算电路被设计成按照平均噪声电平的函数来调。‘,。:Ο4二:4∃Τ∗∃Ο∃,∗ϑ,整门限基准以保持恒定虚警率,,Α。,式中∃是距离和∃同单位利用式∗ϑ,在一个典型的恒虚警率多卜勒雷达中,和本文给出的曲线就能够把作为距离∃函数每个多卜勒滤波器后面跟一个包络检波器。它的探测概率计算出来的输出经过两条并联路径通到一个比较器,。,或一个差分放大器见图8一条路径没,、有多少或者根本没有滤波作用称为信号支二探测过程路,另一条路,径具有非常低
6、的低通趁波性,‘”“平均电研究一种典型雷达系统的通用探测电能和很高的增益称为门限或,。”。路如图Ι所给出的在脉冲多卜勒雷达情平检波器支路平均电平检波器支路的输,图中的中频况下∗Μ,滤波器表示单个窄出正比于加到包络检波器的信号加噪声的平Α,带多卜勒滤波器滤波器组中每一个多卜勒均电平由于噪声电平的起伏减少了虚普的,,‘。滤波器都配有这样的电路然而在采用消数目噪声电平的起伏可能从雷达电路内部,,逝时间作距离测量的低脉冲重复频率雷达工作中引起而最大可能是由外部源引起,。Β、中Μ滤波器的带宽可能很宽接在图Ι例如大地反射云和其它一些大气条件引。Μ滤波器后面的是一个线性或平方律包起的
7、发送雷达能的反射在恒虚替率雷达中应用的另,一种自动门限的方法是在中频放大级采用自动增益控制。,∗∋−,在此法中放大级的增益按信号加噪声电平的函数进行调,。中倾检积坡分后·门限偏压整以保持放大器的输出功率恒定摊波器这种增益控制有助于减少电噪声和。地物干扰所引起的虚警次数上述图+信号处理电路框图两种方法∗即平均检波器和自动增,。络检波器其特性如图上所示包络检波器益控制,被设计来敏感较慢的起伏噪声和地。。。物干扰的在工作雷达中通常就是这种情况破坏输入信号的相位关系如果在中频滤波,级保持相位关系∗相关积分,进