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弹载相控阵探测器前视测距原理分析

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:弹载相控阵探测器信号体制为频率步进脉冲,该信号时域波形由L个脉冲信号组成,每个脉冲以不同的频率向目标区域辐射。则对于第l个脉冲,目标距离探测器与目标区域之间的距离可以表示为当待测目标区域无运动目标时,对回波信号中的L个脉冲进行离散傅里叶变换处理后,可将该距离门内分成L个更加精细的距离部分。新型引信在载弹飞行下降段将对前视区域内的强散射点距离进行实时测量。

弹载相控阵探测器前视测距原理分析

弹载相控阵探测器信号体制为频率步进脉冲,该信号时域波形由L个脉冲信号组成,每个脉冲以不同的频率向目标区域辐射。通过对距离分辨率的推导,进一步说明高分辨定距原理以及影响距离分辨率的全部因素。设其载频步进增量为Δf,则第l个脉冲频率可以表示为

式中,f0为起始脉冲频率,则第l个脉冲信号可以表示为

式中,f0为起始脉冲频率,则第l个脉冲信号可以表示为

式中,sl(t)为第l个脉冲信号;A1为发射信号幅度参数。则在经过距离R处的目标反射后的回波信号可以表示为

式中,sl(t)为第l个脉冲信号;A1为发射信号幅度参数。则在经过距离R处的目标反射后的回波信号可以表示为

式中,(t)为第l个脉冲信号回波;A2为发射信号幅度参数;c为电磁波在空气中的传播速度。当发射信号中每一脉冲长度为τ时,则对于距离门为cτ/2内的第l个脉冲,接收天线截获目标区域回波信号后,进行相位检波处理,相位检波器输出为,其中

式中,(t)为第l个脉冲信号回波;A2为发射信号幅度参数;c为电磁波在空气中的传播速度。当发射信号中每一脉冲长度为τ时,则对于距离门为cτ/2内的第l个脉冲,接收天线截获目标区域回波信号后,进行相位检波处理,相位检波器输出为,其中

当待测目标区域无运动目标时,对回波信号中的L个脉冲进行离散傅里叶变换(DFT)处理后,可将该距离门内分成L个更加精细的距离部分。换言之,上述处理将距离分辨率提升为传统体制的L倍。当目标区域与探测器之间存在相对速度差,记为v。则对于第l个脉冲,目标距离探测器与目标区域之间的距离可以表示为

当待测目标区域无运动目标时,对回波信号中的L个脉冲进行离散傅里叶变换(DFT)处理后,可将该距离门内分成L个更加精细的距离部分。换言之,上述处理将距离分辨率提升为传统体制的L倍。当目标区域与探测器之间存在相对速度差,记为v。则对于第l个脉冲,目标距离探测器与目标区域之间的距离可以表示为

式中,T表示脉冲间的时间间隔。此时经过相位检波器后输出的相位可表示为

式中,T表示脉冲间的时间间隔。此时经过相位检波器后输出的相位可表示为(www.xing528.com)

将式(5-39)展开,可得

将式(5-39)展开,可得

由式(5-40)可知,由于频率步进与回波信号时间延迟引起的相移,利用频率分辨处理后,目标的精细距离分辨率可以表示为

由式(5-40)可知,由于频率步进与回波信号时间延迟引起的相移,利用频率分辨处理后,目标的精细距离分辨率可以表示为

因此,在距离门为cτ/2内的最小分辨距离可以表示为

因此,在距离门为cτ/2内的最小分辨距离可以表示为

则对同一距离门中的L个步进脉冲进行DFT处理,得到的精细分辨率的输出结果即为目标区域的高分辨距离剖面,可表示为

则对同一距离门中的L个步进脉冲进行DFT处理,得到的精细分辨率的输出结果即为目标区域的高分辨距离剖面,可表示为

式中,单一脉冲的距离分辨单元由(cτ/2)被精细化为L·τ·Δf倍后,分辨率与脉冲数量、脉冲宽度以及步进步长相关。新型引信在载弹飞行下降段将对前视区域内的强散射点距离进行实时测量。

式中,单一脉冲的距离分辨单元由(cτ/2)被精细化为L·τ·Δf倍后,分辨率与脉冲数量、脉冲宽度以及步进步长相关。新型引信在载弹飞行下降段将对前视区域内的强散射点距离进行实时测量。

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