脉冲压缩ppt课件.ppt

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1、脉冲压缩1第一部分脉冲压缩的作用脉冲压缩的实现脉冲压缩的特点2脉冲压缩的作用雷达作用距离与距离分辨力存在矛盾3脉冲压缩的作用距离分辨力4脉冲压缩的作用即脉压比等于时宽-带宽积,脉冲压缩系统常用时宽-带宽积的概念表征5脉冲压缩的特点6脉冲压缩的特点存在的缺点最小作用距离受脉冲宽度的限制。收发系统比较复杂,在信号产生和处理过程中的任何失真,都将增大旁瓣高度。存在距离旁瓣。存在一定的距离和速度测定模糊。总之,脉冲压缩体制的优越性超过了它的缺点,成为近代雷达广泛应用的体制。7脉冲压缩的实现发射脉冲必须有非线性的相位谱,或必须使其脉冲宽度与有效频谱宽度的乘积远

2、大于1;接收机中必须有一个压缩网络,其相频特性应与发射信号实现“相位共轭匹配”。根据以上要求,可以构造理想的脉冲压缩系统:压缩网络8脉冲压缩的实现压缩网络9第二部分线性调频(LFM)脉冲压缩基本原理性能改善频谱特性LFM脉冲信号频谱特性LFM脉冲信号匹配滤波器频谱特性LFM脉冲信号通过匹配滤波器的输出波形Matlab仿真10基本原理式11由图(d)得到网络对信号各斜率成分的延时关系为说明线性调频宽脉冲信号经过压缩网络后,成为窄脉冲。12性能改善输出峰值功率增大D倍若压缩网络是无源的,根据能量守恒原理。无源网络不产生噪声,而输入噪声具有随机性,所以经过

3、压缩网络不会被压缩。输出脉冲信号信噪比与输入信号之比增大D倍13性能改善由雷达方程知,,这就使脉冲压缩雷达的探测距离比采用相同发射脉冲功率和保持相同分辨力的普通脉冲制雷达的探测距离增加了(例如D=16,作用距离增大1倍)综上分析,接收机输出的目标回波信号具有:窄的脉冲宽度、高的峰值功率,即,符合探测距离远、距离分辨率高的战术要求。为进一步研究LFM脉冲与压缩脉冲之间的内在关系,我们必须进行定量分析。14LFM脉冲信号的频谱特性由(c)可知调频斜率角频率变化规律15LFM脉冲信号的频谱特性瞬时相位由此得到LFM脉冲压缩体制的发射信号表达式改写成窗函数与

4、原函数乘积的形式,并用复数表示16LFM脉冲信号的频谱特性做傅里叶变换通过变量代换,整理得到复频谱1717LFM脉冲信号的频谱特性信号幅度谱相位幅度谱可以得到相位幅度谱可分为平方相位谱和剩余相位谱两部分18LFM脉冲信号的频谱特性称为菲涅尔积分,具有如下特性:式中此时剩余相位19LFM脉冲信号的频谱特性下图画出了D=13,D=52,D=130时的幅频特性和剩余项相频特性20LFM脉冲信号的频谱特性21LFM脉冲信号匹配滤波器频谱特性K为归一化系数,幅频特性即为相频特性与发射信号相似,具有相同平方律,但符号相反22群延时特性网络输出端,两个频率分量经过

5、不同的相移23群延时特性对于PC网络,其相频特性对应的延时特性为24群延时特性值得注意的是,网络的群延时特性正好与信号的相反,因此通过匹配滤波后,相位特性得到补偿,使得输出信号相位均匀,信号出现峰值。由此可见匹配滤波器的相频特性与群时延特性有着确定关系,它们是等价的。25通过匹配滤波器的输出波形作反傅里叶变换并取实部,得到26通过匹配滤波器的输出波形27仿真实验空间有三个目标,雷达发射4个脉冲,参数如表目标距离径向速度功率A7.0km50m/s1B8.0km0m/s0.25C28.0km100m/s1LFM脉冲雷达参数如表射频带宽时宽PRT1.57G

6、Hz2MHz42us240us采样频率为10MHz28仿真实验LFM脉冲信号波形29总的回波信号目标A目标C目标B闭锁期A与B的回波存在重叠,无法区分30时域脉压结果观察一个脉冲周期回波由宽脉冲压缩为窄脉冲,目标A与B完全分离。即,脉冲压缩提高了雷达的距离分辨力。ACB31第三部分旁瓣抑制窗函数加权谱修正技术多普勒频移的影响32旁瓣抑制输出脉冲包络的第一旁瓣为主瓣电平-13.2dB。在多目标环境中,旁瓣可能会埋没附近较小目标的主瓣,导致目标丢失。为提高分辨多目标的能力,须采用旁瓣抑制措施,即加权技术。13.2dB33旁瓣抑制引入加权网络实质上是对信号

7、进行一种失配处理,它不仅抑制旁瓣,同时会使输出信号的包络主瓣降低、变宽,即,旁瓣抑制是以损失信噪比及降低距离分辨力为代价的。加权函数的选择,只能在旁瓣抑制、主瓣加宽、信噪比损失、旁瓣衰减速度以及技术实现难度等几个方面这种考虑。现用下面的一般形式表示加权函数不同的K值与n值,对应不同的加权函数34旁瓣抑制35旁瓣抑制则加权网络输出信号整理后得到接着对几个主要性能指标进行计算36旁瓣抑制得到-3dB处主瓣加宽系数为37旁瓣抑制未加权PC输出hamming加权PC输出-13dB-43dB38旁瓣抑制大时宽带宽积信号:D值大,振幅谱接近矩形,且波纹小,加权后

8、的脉压波形旁瓣低;小时宽带宽积信号:D值小,振幅谱不再具有接近矩形的特性,通带内有较大波纹。加权后旁瓣高。带

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