Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Перепечатаные ответы v2.docx
Скачиваний:
227
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
4.93 Mб
Скачать

20. Разрешающая способность ртс. Критерии разрешения

В частном случае Объектов всего два (M=2). Различаются разрешения по дальности, скорости и углам. Количественной мерой разрешения является минимальное расстояние между объектами по разрешающей координате, при которой сигналы объектов ещё разделяются оператором (автоматом), а другие координаты объектом принимаются одинаковыми.

Разрешающая способность по дальностиоценивается минимальной разностью расстояний до объектов 1 и 2, при которой считается, что объектов ещё 2:

Разрешающая способность по скоростиизмеряется минимальной разницей скоростей двух объектов, при которой выносится решение, что объектов ещё 2:

Разрешающая способность по угловой координатеоценивается минимальным угловым расстоянием разрешаемых объектов:

Для оценки эффективности устройств разрешения применятся критерии разрешения, которые зависят от постановки задачи, типа объектов, формы сигналов, от отношения сигнал/шум, от способа принятия решения и допустимой ошибке оценки параметра. Существуют детерминистские и статические критерии разрешения. Детерминистский не учитывает действия шумов, а статистический заключается в критерии минимального среднего риска.

*(стр. 78-79 Сперанского. мб что-нибудь будет ещё полезного в 30 вопросе)

21. Функция неопределенности сигнала и ее характеристики

В соответствии с определением корреляционная функция сигнала является функцией от двух аргументов. Здесь E - энергия сигнала. Для узкополосного сигнала, где-комплексная огибающая корреляционной функции,которую обычно называют корреляционной функцией комплексной огибающей.

Энергия узкополосного сигналане зависит от функции(t), определяющей угловую модуляцию.

Обычно сигнал отличен от нуля только на конечном интервале времени [0, T]. В этом случае имеем

Модуль как функцию от двух аргументовиназывают функцией неопределенности. ФН представляет собой некоторый объем над плоскостью τ,Fи состоит из главного пика (лепестка), прии ряда боковых пиков (лепестков), меньшей высоты.

22. Разрешающая способность сигналов по дальности, скорости и углам

Разрешающая способность зондирующего сигнала по дальностиопределяется осью эллипса высокой корреляции функция неопределенности (ФН) по осиr, которая зависит от АКФ ψ(r,0). Введя среднеквадратичную меру различия комплексных огибающих по τ, получим

Величина разрешения по задержке:

, где- эффективная ширина спектра

Разрешающая способность по скоростиопределяется видом АКФ по частоте

ТС– длительность зондирующего сигнала.

Разрешение по угловой координатеопределяется видом АКФ по углу:

, гдеLA– длина раскрыва антенны;- ширина диаграммы антенны.

23. Классификация сигналов. Узкополосные и сверхширокополосные сигналы

*К простым относятся сигналы, с базой = 1: одиночные немодулированные радиоимпульсы, некогерентные и когерентные последовательности импульсов.

К сложным относятся сигналы с базой, много больше единицы. Их можно разделить на непрерывные и дискретные сигналы.

База сигнала – произведение ширины спектра на его длительность.

Непрерывные:

ЛЧМ – Линейная Частотная Модуляция;

НЛЧМ - НеЛинейная Частотная Модуляция;

Дискретные:

ФМ2 – бифазные фазоманипулированные сигналы (m= 2 – число фаз)

МФМ – многофазные фазоманипулированные сигналы (m>2)

ДЧ – дискретные частотные сигналы.

Зондирующие сигналы делятся на узкополосные, у которых FC<<f0и сверхширокополосные, у которых

, где- верхняя и нижняя частота спектра сигнала.