随笔分类 - 雷达
摘要:![ima...
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摘要:#雷达方程 雷达是依靠目标散射的回波能量来探测目标的。雷达方程定量地描述了作用距离和雷达参数及目标特性之间的关系。研究雷达方程主要有以下作用: ①根据雷达参数来估算雷达的作用距离; ②根据雷达的威力范围来估算雷达的发射功率; ③分析雷达参数对
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摘要:雷达系统的基本组成 雷达系统的基本组成框图如图所示,包括天线及其伺服控制、发射机、波形产生器、接收机、信号处理机、数据处理机、终端显示等设备。各部分的功能简要概述如下: 雷达收发系统的基本组成框图 (1)天线。辐射大功率信号,接收目标散射回波信号。 (2)波形产生器,也称频率综合器(简称频综)。产生
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摘要:简介 距离和多普勒模糊 解距离模糊 解多普勒模糊 因为 所以 \[ v=\frac{f_{d}×c}{2f_{0}}=\frac{38000×3×10^{8}}{2×9×10^{9}} \\ =\frac{38000}{60}=632.7m
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摘要:雷达损失 雷达方程指出,接收机SNR与雷达损失成反比。因此,任何雷达损失的增加都会导致SNR的降低,从而减小检测概率,因为它是SNR的函数。通常,好的雷达设计和差的雷达设计的主要区别就是雷达损失。雷达损失包括欧姆(电阻)损失和统计损失。本节将简要总结雷达损失。 发射和接收损失 $\qu
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摘要:脉冲积累 相关积累 非相关积累 脉冲积累的检测距离 例题 单位换算 kilo (k) = 10 ^ 3 mega (M) = 10 ^ 6 giga (G) = 10 ^ 9 tera (T) = 10 ^ 12 in,是英制单位,英寸的意思。它与毫米之间的换算关系,以mm,是公制单位,毫米的意思
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摘要:一般来说,以L表示的雷达损耗会降低总的SNR,所以: 下面用MATLAB进行仿真 利用函数radar_eq.m 调用语法为: [snr]=radar_eq(pt,freq,g,sigma,te,b,nf,loss,range) 函数“radar _eq.m”的设计使它对于输人“距离”,可以接受单个数
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摘要:连续波雷达(CW):continuous wave radar 脉冲间周期、脉冲间歇期(IPP):Inter-Pulse Period 脉冲重复频率(PRF):Pulse Recurrence Frequency 脉冲多普勒雷达(PDR):Pulse Doppler Radar
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摘要:一、概念 一、多普勒效应及应用 1、多普勒效应 多普勒效应是指当发射源和接收者之间有相对径向运动时,接收到的信号频率将发生变化。 (1)连续波雷达 对于连续波雷达而言,收发天线是无法共用的。 发射信号: 回波信号: 其中,当目标与雷达之间无相对运动时, 为回波滞后于发射信号的时间, 为目标和雷达之间
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摘要:一,概述 1,测角方法 振幅法 相位法 2,天线方向图 天线对于不同方向电磁波信号的响应。 :天线方向图函数的振幅响应; :天线方向图函数的相位响应。 (1)天线方向图的一般性质 极大值, ; 对称性, ; 主瓣单调性, \(|\theta_{1}|>
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摘要:目标到雷达的距离 可以通过测量电波往返一次所需时间 得到: 时间 就是回波相对于发射信号的延迟,因此,目标距离测量就是要精确测量延迟时 。 根据雷达发射信号的不同,测定延迟时间通常可以采用: 脉冲法 频率法 相位法 一,脉冲法测距 1,基本原理 有两种定义回波到达时间 的方法:一种是以目标回波脉冲的
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摘要:一,雷达方程 1,基本雷达方程 理想无损耗、自由空间传播的单基地雷达方程。 接收回波功率(假设信号从天线方向图最大增益处发射、接收,并且不考虑传输损耗): 上面的其实就是. 表示雷达天线有效接收面积。 接收到的回波功率 必须超过最小可检测信号功率 ,雷达才能发现目标,
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摘要:一、组成和主要质量指标 任务:不失真地放大所需的微弱信号(目标的回波信号),抑制不需要的其他信号。 其他信号包括: 噪声(noise):无意的; 干扰(jamming):一般认为是有意的; 杂波(clutter):近地物,如山川、海浪的回波。 我们通常所说的信号,一般是指真正的目标回波。 1、超外差
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摘要:一、任务和组成 任务:产生大功率特定调制的射频调制信号。 这里说的特定调制,主要包括:振幅调制、频率调制和相位调制。 1、振幅调制 (1)连续波信号 (2)脉冲信号 2、频率调制 (1)固定载频 (2)频率分集 (3)频率编码:脉宽分几段,每一段频率有所不同。 (4)线性调频:(LFM,chirp)
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