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文檔簡介
雷達測速與測距GZH2016/3/29系統(tǒng)流程圖模塊分析1脈沖壓縮1.1原理分析雷達的基本功能是利用目標對電磁波的散射而發(fā)現(xiàn)目標,并測定目標的空間位置。雷達分辨力是雷達的主要性能參數(shù)之一。所謂雷達分辨力是指在各種目標環(huán)境下區(qū)分兩個或兩個以上的鄰近目標的能力。一般說來目標距離不同、方位角不同、高度不同以及速度不同等因素都可用來分辨目標,而與信號波形緊密聯(lián)系的則是距離分辨力和速度(徑向)分辨力。兩個目標在同一角度但處在不同距離上,其最小可區(qū)分的距離稱為距離分辨力,雷達的距離分辨力取決于信號帶寬。對于給定的雷達系統(tǒng),可達到的距離分辨力為δr其中c為光速,B=?f雷達的速度分辨率可用速度分辨常數(shù)表征,信號在時域上的持續(xù)寬度越大,在頻域上的分辨率能力就越好,即速度分辨率越好。對于簡單的脈沖雷達,B=?f=1/τ,此處,τδr=c2在普通脈沖雷達中,由于信號的時寬帶寬積為一常數(shù)(約為1),因此不能兼顧距離分辨力和速度分辨力兩項指標。1.2仿真結果雷達發(fā)射信號為LFM信號,脈沖寬度為Tp=10e-6,信號帶寬為B=4e6,脈沖重復周期為T=100e-6,因此脈沖占空比為0.1,采樣頻率為fs=5e6。時寬帶寬積為D=Tp*B。發(fā)射信號波形如下:圖1.1LFM信號時域波形和頻譜圖1.2chirp信號發(fā)射信號為16個脈沖,在經過延時和加入噪聲后得到回波信號如下:圖1.3完整回波信號從圖中可看出,回波信號在每個脈沖重復周期中有3個脈沖,表示目標個數(shù)為3。圖1.4回波信號的一個周期在仿真過程中,給回波加入一定的高斯噪聲,使仿真更接近實際。圖1.5噪聲信號圖1.6一個周期回波信號加噪聲在接收到回波后,用Hamming窗進行濾波,然后再進行匹配濾波。這樣可濾除部分雜波信號。圖1.7(a)脈壓后輸出波形圖1.7(b)脈壓后輸出波形從圖中可明顯看到3個尖峰,每個尖峰代表一個目標回波。2三脈沖非遞歸MTI2.1原理分析當雜波和運動目標回波在雷達顯示器上同時顯示時,會使目標的觀察變得很困難。如果目標處在強雜波背景內,弱的目標淹沒在強雜波中,特別是當強雜波使接收機發(fā)生過載時,將很難發(fā)現(xiàn)目標。目標回波和雜波在時間域上難以區(qū)分,但由于目標的速度遠大于背景的速度,目標回波的多普勒頻移遠大于背景的多普勒頻移,從而可在頻域上區(qū)分目標與雜波。動目標顯示濾波器(MTI)利用運動目標回波和雜波在頻譜上的區(qū)別,有效地抑制雜波而提取信號。在雷達上加裝MTI濾波器,大大的改善了雷達在強雜波背景中檢測運動目標的能力。在相位檢波器輸出端,固定目標的回波是一串振幅不變的脈沖,而運動目標的回波是一串振幅調制的脈沖。在把回波信號送到終端顯示器前,必須先消除固定目標回波。最直接的方法是將相鄰重復周期的回波信號相減,則固定目標回波由于振幅不變而互相抵消,運動目標回波相減后剩下相鄰重復周期振幅變化的部分。傳統(tǒng)的MTI濾波器有兩種形式:非遞歸形和遞歸形。這里介紹非遞歸形。不帶反饋的濾波器稱為非遞歸型濾波器。下面以一次對消器為例進行說明。一次對消器,即二脈沖對消。其結構圖如圖2.1(a),對消器的輸入X(z)相位檢波器的輸出信號。它是一個單零點系統(tǒng),零點位置在,令,即在Z平面上是單位圓。由相位檢波器輸出的脈沖包絡為(2.1)為回波與基準電壓之間的相位差(2.2)回波信號按重復周期出現(xiàn),將回波信號延遲一周期后,其包絡是(2.3)(2.4)輸出包絡為一多普勒頻率的正弦信號,其頻率為(2.5)為多普勒頻率的函數(shù)。當(n=1,2,3,…)時,輸出振幅為零。這時的目標速度正相當于盲速,盲速是運動目標回波在相位檢波器的輸出端與固定目標回波相同,因而經對消設備后輸出為零。下面從頻率域來說明對消器的工作原理。對消器的輸出為(2.6)對消器的頻率響應特性為(2.7)圖2.2對消器的頻率響應對消器等效于一個梳狀濾波器,其頻率特性在各點處均為零。固定目標頻譜的特點是它的譜線位于點上,因而在理想情況下,通過對消器后輸出為零。當目標的多普勒頻率為重復頻率的整數(shù)倍時,其頻譜結構也有相同的特點,故通過上述梳狀濾波器后無輸出。2.2仿真結果本次仿真用的是三脈沖非遞歸MTI,其頻響和二脈沖非遞歸MTI類似,三脈沖對消相比二脈沖對消能明顯改善零多普勒附近的凹口寬度。在進過三脈沖對消后,固定目標多普勒頻率為零,將被濾除圖2.3(a)MTI輸出圖2.3(b)MTI輸出在參數(shù)設定時,設定有三個目標,距離分別為4000米、8000米、12000米,其對應的徑向速度為0、35m/s、85m/s。所以經過MTI后,4000出目標回波被濾除,仿真結果與理論分析一致。3MTD3.1原理分析早期的動目標顯示雷達性能不高,其改善因子一般在20dB左右。隨著在系統(tǒng)設計與實現(xiàn)技術的改進、數(shù)字技術的提高,主要依靠信號處理的潛在能力,MTI雷達的性能還將進一步的改善和提高:①增大信號處理的線性動態(tài)范圍;②增加一組多普勒濾波器,使之更接近于最佳濾波,提高改善因子;③能抑制地雜波(其平均多普勒頻移通常為零)且能同時抑制運動雜波(如云雨、鳥群、箔條等);④增加一個或多個雜波圖,可有幫助檢測切向飛行大目標等作用;做了上述改進的系統(tǒng)稱之為動目標檢測(MTD)系統(tǒng)。這里介紹的多普勒濾波器組就是一種MTD濾波器。根據(jù)最佳濾波理論,當雜波功率譜和信號頻譜已知時,最佳濾波器的頻響是:(3.1)式中,是使濾波器能夠實現(xiàn)而附加的延遲時間,式(3.1)的濾波器可分成兩個級聯(lián)的濾波器和其傳遞函數(shù)形式為:(3.2)式中,為單個脈沖的匹配濾波器,通常在接收機中放實現(xiàn),是對相參脈沖串進行匹配,它利用了回波脈沖串的相參性進行相參積累。是梳齒形濾波器,齒的間隔為脈沖重復頻率,如圖3.1(b)中0號濾波器;齒的位置取決于回波信號的多普勒頻移,而齒的寬度應和回波譜線的寬度一致。由于實際中不能預知,因此要用一組鄉(xiāng)里且部分重疊的濾波器組(如圖3.1(b)中0-7號濾波器),覆蓋整個多普勒頻率范圍,這就是多普勒濾波器組所要完成的功效。輸入N個脈沖的橫向濾波器組有N-1根延遲線,每根延遲時間,經過各脈沖不同的加權并求和后,可以做成N個相鄰的窄帶濾波器組,頻率覆蓋0到。如果要同時得到N個濾波器的響應,則在圖3.2中橫向濾波器的每一抽頭應該有N個分開的輸出并相應的加權。設加在第k個濾波器的第i個輸出端頭的加權值為: (3.3)k表示標號從0到N-1的濾波器,每一個k值對應一組不同的加權值,相應地對應一個不同的多普勒濾波器響應。圖3.1(b)中所示濾波器響應是N=8時按式(3.3)加權所得各標記k的濾波器頻率響應,k取0-7。第2個濾波器,即當k=1時,峰值響應產生在,以及,…k取其他值,可以此類推??蓪懗鰴M向濾波器按式(6.5.38)加權時的脈沖響應及其頻響函數(shù):(3.4)(3.5)濾波器振幅特性:(3.6)濾波器峰值產生于。0號濾波器的中心位置在零頻以及重復頻率的整數(shù)倍處,通過沒有多普勒頻移的雜波,因此對地雜波沒有抑制能力。所以MTD濾波器常常和MTI濾波器配合使用。用橫向濾波器實現(xiàn)窄帶濾波器可不采用式(3.3)所示的權值,而是根據(jù)特定的需要靈活地選用不同的加權矢量,可以根據(jù)不同頻率處設置特性相異的濾波器。每個濾波器都有一定的副瓣,幅瓣的大小決定著雜波抑制能力的大小。為了壓低副瓣,一般都需要對數(shù)據(jù)做加窗處理。目前常用的窗函數(shù)有矩形窗、三角形窗、Hanning窗、Hamming窗、Blackman窗、Gaussian窗、Kaiser窗、Bartlett窗。3.2仿真結果圖3.3MTD輸出由圖3.3得出,在地5通道和第12通道有輸出,對應的通道中心徑向速度為:38m/s,91m/s。實際速度為35m/s、85m/s。4恒虛警率檢測4.1原理分析在現(xiàn)代雷達信號處理中,為了提高雷達的性能,首先需要提高檢測器輸入端的信噪比及信干比,其措施是降低接收機的噪聲系數(shù),采用各種抑制雜波和抗干擾的措施等。但是即使采用了上述方法,檢測器輸入端還會有噪聲、雜波和干擾的剩余分量。由于
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