脉冲多普勒雷达测速仿真教学文案.doc
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1、脉冲多普勒雷达测速仿真精品文档任务书雷达进行PD测速主要是利用了目标回波中携带的多普勒信息,在频域实现目标和杂波的分离,它可以把位于特定距离上、具有特定多普勒频移的目标回波检测出来,而把其他的杂波和干扰滤除。因此要求雷达必须具备很强的抑制杂波的能力,能在较强的杂波背景中分辨出运动目标的回波。如今,不管是在军用还是民用上,雷达都在发挥着它很早重要的作用,与早期雷达采用距离微分方法测速相比,基于脉冲多普勒理论的雷达测速技术具有实时性好、精度高等优点。特别是现代相控阵技术在雷达领域的应用,实现了波束的无惯性扫描和工作方式的快速切换,更便于应用脉冲多普勒技术进行雷达测速。本篇课程设计目的在于介绍脉冲多
2、普勒雷达测速的原理,并对这种技术进行介绍和仿真。摘要 脉冲多普勒(PD)雷达以其卓越的杂波抑制性能受到世人瞩目。现代飞行器性能的改进和导航手段的加强,使其能在低空和超低空飞行,因此防御低空入侵己成重要问题,由此要求机载雷达,包括预警机雷达和机载火控雷达具有下视能力,即要求能在强 的地杂波背景中发现微弱的目标信号,所以现代的预警机雷达和机载火控雷达皆采用PD体制。脉冲多普勒雷达包含了连续波雷达和脉冲雷达两方面的优点,它具有较高的速度分辨能力,从而可以更有效地解决抑制极强的地杂波干扰问题;此外,脉冲多普勒雷达能够同时敏感地测定距离和速度信息;能够利用多普勒处理技术实现高分辨率的合成孔径图像;而且亦
3、具有良好的抗消极干扰能力和抗积极干扰能力。本文介绍了脉冲多普勒雷达测速的原理,信号处理。并用matlab简单的仿真了雷达系统对信号的处理.关键词:脉冲多普勒雷达 恒虚警 脉冲压缩 线性调频 AbstactPulse Doppler (PD) radar is famous for its outsdanding clutter suppression.Modern aircrafts function and GPS has been strengthen.now.it makes the aircraft can fly lower and lower.So.nowadays,Defensi
4、ng.Low altitude invasion has been an important problem.so we require airborne radar. Early warning radar and airborne fire control radar have the ability to look down.That is to say.The radar is be required the ability to find Weak target signal in the strong Groung clutter.So .The modern airborne e
5、arly warning radar and airborne fire control radar use the PD system.Pulse Doppler (PD) radar concludes two adervantages of Continuous wave radar and impulse radar.It has a higher velocity resolution.thus it can effectively .soveing the problem of strong ground clutter.whats more.Pulse Dppler (PD) r
6、adar can Sensitive text the Distance and speed on the same time.Itcan use Doppler processing technology to realise Synthetic aperture images with high resolution.This article sinply introduced principle of pulse Doppler radar and signal processing.Using matlab to simulation The signal processing of
7、radar system.Linear frequency modulation.Keywords:Pulse Doppler (PD) radar.Constant false alarm rate .pulse compression.目录一 脉冲多普雷达简介11,多普勒效应1二、多普勒测速原理2三、多普勒雷达简介4四、 多普勒雷达工作原理6五、 PD雷达信号处理仿真85.1、正交双通道处理95.2、脉冲压缩105.3、线性调频信号的脉冲压缩125.4、巴克码信号的脉冲压缩145.5、恒虚警处理145.5.1、单元平均恒虚警处理(CA-CFAR)165.5.2、平均选大恒虚警处理(GO-C
8、FAR)165.6、动目标检测(MTD)模型19六、总结与展望20参考文献21收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 二、脉冲多普雷达简介 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,接收到的信号将发生变化。这一物理现象首先由奥地利物理学家多普勒于1842年发现的。多普勒雷达的工作原理是以多普勒效应为基础的,多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括光波、电磁波。当无线电波在行进的过程中碰到物体时,该无线电波会反弹,而且反弹回来的波其频率以及振幅会随着碰撞物体的运动状态而变化。若无线电波是固定不动的,那么反弹回来的电波频率是不会发生改变的,然而,若物体是朝着无
9、线电发射的方向前进,此时所反弹回来的电波会被压缩,因此该电波的频率也会随之增加。反之,若远离波源运动时,接收到的频率较波源的实际频率降低。频率升高或者降低的数值为多普勒频率,多普勒效应的数学推理如下:设某一波源的频率为f,波长为入,它们与波的传播速度的关系为: (1.1)若波源以速度W向静止的接收物体运动时,在接收物体处所接收到的频率为:(1.2)若波源以速度W背向静止的接收物体运动时,在接收物体处所接收到的频率为: (1.3)同理,当波源不动时,若物体以速度W向波源运动时,在接收物体处所接收到的频率为: (1.4)当波源不动时,若物体以速度W背向波源运动时,在接收物体处所接收到的频率为: (
10、1.5)由上述的数学分析可知,若波源与接收物体之间存在相对运动时,接收的频率就不同与发射的频率。即两者之间的距离缩短(相向运动)时,接收频率高于发射频率;两者之间的距离增大时(反向运动),接收频率低于发射频率。这种由于相对运动引起的频率变化,称为“多普勒效应”。二、多普勒测速原理假若有一个运动目标,利用多普勒效应,在天线场的有效范围内,如图2.1所示:图2.1多普勒运动信号模型天线1发射电磁波到运动物体上,发射频率为f0,速度为光速C,运动物体的速度为V,则运动物体实际接收到的频率为: (2.1)同理,由多普勒效应知,电磁波从运动物体反射回来,天线2所接收到的频率为: (2.2)所以,天线2接
11、收到的频率与发射频率之间的关系如下: (2.3)式(2.3)说明:由发射天线1发射的频率为fo的电磁波,相对天线以径向速度V作离向动,由于多普勒效应,接收天线2接收到的电磁波的频率将是发生两次多普勒效应后的频率,即变为f 2。将相对运动所引起的接收频率与发射频率之间的差频称为多普勒频率,用fa表示,则: (2.4)由式(2.4)分析得知,多普勒频率与相对天线的径向速度成正比,只要能测出fd就可以求出V,这就是多普勒测速雷达测速的基本原理。根据前面的分析与推导,可以对多普勒频率作出这样的定义: (2.5)式中:fd:多普勒频率Vr:运动目标的速度 C:光速f0:发射波频率由式(2.5)我们可以得
12、到: (2.6)从式(2.6)可以看到其它变量都是己知的,只要我们测出fd了,就可以计算出被测目标的速度。下面来分析当雷达与目标有相对运动时,雷达接收信号的特征。在这里我们设目标为理想“点”目标,即目标尺寸远小于雷达分辨单元。三、多普勒雷达简介脉冲多普勒雷达的应用和发展是雷达理论与技术的发展,特别是新型电子器件和数字信号处理技术发展的结果。目标环境变化,以及下视,下射,反低空突防任务的迫切需要,以及为了获得优良的抑制严重的杂波干扰的性能,对脉冲多普勒雷达信号源的稳定度,寄生调制提出了极高的要求,对其天线旁瓣电平提出甚严的限制,同时还要求具有高速运算能力和大存储空间的处理机。一部实际的脉冲多普勒
13、雷达几乎包含了现代雷达的主要波形、测角体制和先进的信号处理技术,采用了各种现代优化的设计思想。因此,研制脉冲多普勒雷达是一个较为艰巨的工作。那么为了更好且更经济地研究其技术、战术性能和抗干扰性能,采用计算机仿真方式进行研究是最为合理地,因此,对脉冲多普勒雷达的计算机仿真成为一项迫切的任务。关于PD雷达的精确定义,1970年M.I.斯科尔尼克曾以三点特征进行描述:1) 具有足够高的脉冲重复频率(PRF),以致不论杂波或所观测的目标都没有速度模糊; 2) 能实现对脉冲串频谱单根谱线的多普勒滤波,即频域滤波;3) 由于PRF很高,通常对所观测的目标产生距离模糊。上述定义仅适用于高PRF的PD雷达,随
14、着PD雷达技术的发展,对PD雷达的定义有所延伸。一些PD雷达的设计允许工作在低、中高频上来满足不同的需要。目前关于PD雷达的定义为:能实现对信号脉冲串频谱的单根谱线滤波,具有对目标进行速度分辨力的雷达称为PD雷达。根据PD雷达的系统重复频率不同,可以对其进行分类,令雷达与目标的距离为RT,雷达与目标的相对速度为从,最大不模糊距离为R man,最大不模糊速度为Vmah,则可将PD雷达分为高、中、低PRF三类脉冲雷达:图3.1脉冲多普勒雷达分类 可以看到,低PRF雷达无距离模糊,有速度模糊;中PFR既有距离模糊,也有速度模糊,高PRF无速度模糊,但有距离模糊。对于PD雷达,选择合适的PRF是一个十
15、分重要的问题,需要考虑实际的应用和设备的复杂性。PD雷达采用相参技术从相参到非相参,这是雷达技术的飞跃。相参,是从光学领域引申而来的术语,在雷达中的含义是指目标回波信号与发射信号之间应保持严格的相位关系,并用以提取目标的有关信息。早期的普通脉冲雷达都是非相参结构,它们只是利用发射脉冲与回波脉冲之间的时间差提取目标的距离信息,当与目标相等距离上,存在着大量的干扰物体的反射波(地物和海浪杂波,云雨气象杂波以及投放物金属箔条杂波等)时,微弱的目标回波淹没在其中,而使雷达失效。非相参的普通脉冲体制的雷达,无论架设在地面,舰船或是飞机上都无法对付这些来自低空的袭击。在光学中早己为人们所熟知的相参概念,此
16、刻却为雷达技术带来了生机。当用时间差无法区别目标与背景干扰时,速度差却很容易把它们区别开来。对于地面假设的雷达,与周围地物不存在相对运动,因此从这些地物来的雷达回波信号的频率与反射信号的频率相同;而从运动目标来的回波信号频率,则有别于发射信号,而且这种差别额大小正比于目标的速度。对于机载雷达,地物背景与雷达虽然存在着相对运动,但是这种相对运动的速度和方向是可知的,并有别于机载雷达和空中运动目标的相对速度。以雷达载机同运动目标和地物的速度差为基础发现运动目标的技术途径是可行的。但是要具体实现这种发射信号和回波信号的有效相参并不十分容易。它要求发射信号具有很高的稳定性,否则微小的回波频率变化是无法
17、察觉的。主振放大式发射机就是目前广泛用来获得高功率、高稳定的发射信号的主要设备,尽管其成本高,构造复杂,但这是雷达实现全相参所必须的。雷达实现了全相参,它的性能和应用领域可能大为扩展。四、多普勒雷达工作原理由于目标和干扰物相对于雷达的径向速度不同,回波信号也有不同的多普勒频率,可用频域滤波的方法选出目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,使雷达从强杂波中分离和检测出目标信号。为实现这一目的,一方面PD雷达的发射脉冲信号必须有稳定的相参性能,通常采用主振放大式发射机,另一方面在接收机的信号处理中,把每一脉冲重复周期分成若干个距离门,再用多普勒频率范围内的窄带滤波器组对信号和杂波进行过滤。下面先
18、扼要讲述PD雷达信号工作的基本原理,其中信号处理模块、几种典型的干扰,数据处理模块中的解模糊算法,滤波算法是本论文重点讲述的内容,典型PD雷达原理方框图4.1为例:图中只画出了一个接收通道。为了连续跟踪一个目标,还包括速度跟踪、距离和角度跟踪设施。PD雷达可以把位于特定距离上,具有特定多普勒频移的目标回波检测出来,把其它的杂波和干扰滤除。主振放大式相参发射机:这种发射机信号质量高,可以满足PD雷达对发射信号的频率稳定度和频谱纯度的要求。影响PD雷达性能的主要因素是信号的短期不稳定性,PD雷达的频率稳定度要达到很高的程度才能达到相参测速的要求。距离门电路完成距离选通,雷达可以有多个距离通道。单边
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