首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对线性调频(LFM)回波信号部分遮挡情况下的数字脉冲压缩进行了理论推导,并与完整信号的数字脉冲压缩进行了对比,证明了部分脉压不会影响雷达测距,但雷达的距离分辨率有所降低。最后给出了仿真结果。仿真表明,部分脉压可以扩大雷达的实际作用距离,这与理论推导结果相一致。此方法对于大时宽雷达具有一定的应用价值。  相似文献   

2.
胡红军 《现代雷达》2011,33(12):47-50
根据线性调频脉冲及其匹配滤波器的时域和频域特性,首先从原理上分析了线性调频雷达脉冲回波信号由于多普勒距离耦合的影响,经过匹配滤波器后产生附加延时而引起的测距误差.然后给出了距离多普勒耦合的雷达距离修正公式,并通过仿真和雷达实际跟踪数据对雷达距离修正公式进行了验证.最后给出了工程应用中校正脉压网络固定延迟、脉压网络输入端线性调频脉冲信号多普勒频率的变化以及正或负斜率线性调频脉冲信号等方面应注意的问题.  相似文献   

3.
脉冲压缩体制雷达的发射信号通常包括多种线性调频信号,这就要求对回波信号的脉冲压缩处理适应性要强,如果采用定点脉压,不同信噪比的回波信号脉冲压缩结果的截位各不相同,需要分别进行仿真测试,以确定截位的位置,而文章提出一种浮点频域脉压的算法及实现,基于Xilinx FPGA IP核,无需考虑截位,对各种信号适应性强,方便易用。  相似文献   

4.
分析了雷达信号处理中线性调频脉冲压缩的时频特征,根据雷达信号处理机对线性调频脉冲压缩频域处理机制,从信号处理机分段处理回波数据、失配等方面,详细讨论了影响线性调频脉冲压缩效果的因素。为检测雷达脉冲压缩效果,给出了脉冲压缩效果评价指标:脉压比、多普勒容限和距离旁瓣抑制能力。针对脉冲压缩性能指标,提出了对其进行静态测试的方法。  相似文献   

5.
在线性调频(LFM)信号数字脉压中,采用不同的数字脉压处理方法对脉压结果会有不同的影响。本文经理论分析和仿真验证,比较了数字脉压匹配滤波和去斜率两种方法的脉压性能。在这两种方法中,采样率、目标回波信号时延和目标多普勒频率的变化对数字脉压结果都有一定的影响,并且目标回波信号时延和目标多普勒频率之间有一定的对应关系。仿真试验结果为在工程应用中选择合适的数字脉压处理方法提供了依据。  相似文献   

6.
针对时频重排变换在处理相距很近的线性调频雷达回波信号时存在重排振荡,易形成伪尖峰导致误检测的问题,提出了将时频重排和多窗口方法相结合的多窗口时频重排算法以降低重排振荡提高时频聚集性,然后再结合二值积累和Hough变换对能量相差较大的多分量雷达回波信号进行检测。仿真结果表明,该方法可以有效的检测出相距很近的雷达回波信号,同时抗噪声能力强,检测精度较高。  相似文献   

7.
对线性调频脉压雷达干扰方法的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
传统的干扰信号通过线性调频雷达脉冲压缩处理后,能量损失严重.针对该问题,讨论了逆匹配滤波干扰,把经雷达匹配滤波处理后需要得到的干扰信号直接调制到DRFM中的雷达发射信号上.由于与雷达回波密切相关,所以经脉压处理后,干扰能量损失不大.通过仿真分析,证实了其脉压前后信干比变化的确较小,而且从图上也很难区分出干扰信号和真正的目标回波信号,从而达到有效干扰的目的.  相似文献   

8.
脉压信号因能较好的解决作用距离和分辨能力之间的矛盾以及良好的抗干扰性能得到了广泛的应用。常用的脉压雷达信号为线性调频信号和相位编码信号,而组合脉压雷达信号在抗干扰能力方面更有优势。文中通过仿真计算,使用多种干扰样式,对两种组合脉压雷达信号的抗干扰性能进行了定量分析。计算结果及仿真试验表明,其抗干扰性能优于纯线性调频信号或相位编码信号。  相似文献   

9.
脉冲压缩技术有效地解决了雷达作用距离和分辨率之间的矛盾,因而在雷达系统中得到了广泛的应用。经典理论表明,具有脉冲压缩性质的雷达信号往往具有大的时宽带宽乘积,脉压信号的形式不同,则针对同一目标的脉压输出亦不相同。在MATLAB仿真环境下,研究比较了两种不同的雷达信号——线性调频(LFM)信号和双曲调频(HFM)信号,分别从时频特性、静止和运动目标回波的脉压输出、发射和接收信号的瞬时频差以及多普勒时变性质等方面,分析了这两种信号脉压性能的差异。  相似文献   

10.
针对线性调频(LFM)脉冲压缩雷达易受移频欺骗干扰影响的问题,提出了基于移频检测的起始频率捷变LFM雷达抗干扰方法.通过分析匹配滤波器参考函数、目标回波信号和干扰信号在频域的相对位置,利用脉间LFM信号起始频率不同的特点,将接收信号进行移频,使得目标回波信号分量无脉压输出,从而确定干扰信号分量在时域的位置,通过时域选通对未进行移频的接收信号脉压结果中的干扰进行滤除达到抗干扰目的.仿真分析了移频检测抗干扰性能,结果验证了所提方法的有效性.  相似文献   

11.
一种低信噪比下线性调频信号回波时延高分辨估计新方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘晟  向敬成 《电子学报》1998,26(9):51-54
本文以雷达距离域超分辨应用为例,研究了基于高分辨阵列处理算法的线性调频信号重叠回波时延高分辨估计技术。首先,针对线性调频信号提出了一种信号增强算法用于回波信号的预处理,以有效地降低超分辨处理适用的信噪比门限。  相似文献   

12.
张媛  张林让  马剑英 《信号处理》2005,21(Z1):571-574
本文根据分布式目标在超宽带信号照射下的电磁散射特性,建立了超宽带低空多路径目标回波模型.雷达发射信号采用线性调频步进信号(Chirp-SF信号),考虑了多路径效应,并对回波信号进行二级脉压处理,获得了目标多路径高分辨一维距离像,验证了该模型的正确性.  相似文献   

13.
对雷达系统中普遍使用的线性调频信号进行时域频域分析,介绍了线性调频信号匹配滤波器的时频特性,重点计算和分析了此类信号经匹配滤波压缩处理的过程和结果,最后对线性调频信号匹配滤波器输出过程进行建模,分析了雷达目标回波信号的接收方法以及经过匹配滤波器后的输出结果。  相似文献   

14.
LFM脉冲压缩技术仿真研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
韩放  谢红  孙巍 《信息技术》2007,31(4):103-105
通过线性调频信号,研究脉冲多普勒雷达回波信号处理中的脉冲压缩技术,并针对其效果进行仿真分析得出一些有意义的结论。在介绍匹配滤波工作原理的基础上,结合工程实际,给出了实际目标回波脉压的仿真方法及所能达到的性能指标。讨论了影响雷达距离分辨率的因素并进行计算机仿真,为系统实现提供依据。  相似文献   

15.
基于时域采样的灵巧噪声干扰研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对线性调频脉冲压缩雷达,基于信号时域采样原理提出了一种新的灵巧噪声信号--参差间隔采样干扰信号.理论分析表明,干扰信号经线性调频脉压网络处理后,在目标回波前后一定距离范围内形成了假目标群,通过调整采样方波的脉宽、参差重复周期和调制相位,可以实现假目标幅度、数量和空间分布的控制.仿真实验给出了参差间隔采样信号的干扰效果,验证了理论分析的正确性.  相似文献   

16.
雷达目标在观测空间中通常是稀疏的。当雷达发射线性调频信号时,目标回波的匹配滤波实际上是频域去斜脉压,回波信号在频域去斜后变成复正弦波。基于目标稀疏性和去斜回波的复正弦形式,可以构造多目标频域去斜回波的距离维稀疏信号模型,然后利用凸优化方法求解目标的距离,同时实现雷达距离超分辨。本文提出了一种基于目标稀疏性和频域去斜的距离超分辨方法,理论分析和仿真实验表明,该方法的距离分辨率超过了常规脉冲压缩技术,从而实现了雷达距离超分辨。  相似文献   

17.
毫米波雷达直升机旋翼回波匹配滤波研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对低重频毫米波雷达直升机旋翼回波信号检测中旋翼回波信噪比低的问题,本文采用发射大时宽带宽的线性调频信号,接收匹配滤波处理以增加旋翼回波信号的信噪比,并推导了线性调频旋翼回波模型。由于旋翼旋转对雷达回波产生调幅效应,使其对线性调频匹配滤波器失配,造成信噪比的下降。本文利用匹配滤波的概念,用旋翼匹配滤波器组近似达到了旋翼匹配滤波的性能,提高后端旋翼回波检测的信噪比。  相似文献   

18.
信息熵是一种测量信号信息内容的重要手段,能够反映信号的信息量。针对脉冲压缩雷达数字射频存储(DRFM)干扰的检测问题,利用目标回波和干扰回波的分布差异,提出了基于信息论的脉冲压缩雷达DRFM干扰检测方法。以回波信息熵为检测统计量,设计二元干扰检测器,实现对脉冲压缩雷达DRFM干扰的检测。仿真实验验证了该方法的可行性和有效性,在RSN>0 dB时对相位编码和线性调频等脉压波形的切片重构干扰的检测概率>90%。  相似文献   

19.
线性调频信号检测方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在线性调频信号体制雷达的数字脉冲压缩系统中对数字脉压后的脉冲串进行DFT相参处理时,若采样时刻偏离脉压回波的峰值时刻,不同的采样频率使得DFT相参积累后的信噪比会有不同程度的损失。本文详细分析了采样频率分别为20MHz和10MHz时对信号相参积累的影响,并对幅值检测和M/N检测两种检测方法的检测性能进行了比较,仿真结果表明,M/N检测优于幅值检测。  相似文献   

20.
对相位可导信号的预测进行了研究,提出一种较高精度的快速信号预测方法,利用这种方法有可能实现目标的有源隐身以及对线性调频信号产生前拖假目标。仿真结果证实了本方法可以大幅度减小目标回波的幅度,以及可以对线性调频的脉压信号产生前拖的假目标。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号