脉冲压缩会改变带宽吗?

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早期的雷达发射的都是简单的点频脉冲信号,但这种简单波形有一个不可调和矛盾。即,若要提高距离分辨率就必须缩小脉冲时宽(各种雷达书目录完了就是介绍距离分辨率的,我不赘述了),但缩小了时宽就会带来一个问题,信噪比下降,怎么说呢,就是雷达工作时候发射功率基本是一定的,那显然你发射脉冲时间越长,回来的可以用来被你“积累”的目标信号能量就越大,(怎么积累是另一个问题,总之就是假设这里你用了最优的积累方法,工程实际中也一定会采用最优的积累方法)。理所当然,被你积累的目标能量越大,你发现它的机率肯定就越大。
因此,再逐渐的探索中,脉冲调频信号(LFM)得以利用,即发射一个时间较宽脉冲,保证了可以有很多能量去积累,而积累的方法就是脉冲压缩(其实也就是lfm信号的最优匹配滤波),有意思的一点就是在积累的同时,由于本质上匹配滤波的原因,它会将与它在“这个时刻”不匹配的目标匹配出较低的峰值(有可能,下一时刻,不匹配的目标就匹配了,所以,我用了这个时刻)间接的也提高了距离分辨率。

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脉冲压缩应该是会改变带宽,而且这样的话是潜移默化的那种银色,而且这样的话就会宽度大了就会流通的更加的通畅。

热心网友

像那个脉冲压到机的话,当然会变宽了,但宽的是个完全可以的,像那个设置了,或者其他地方那个压力

热心网友

更窄的脉宽、上升/下降时间更短的脉冲调制,带宽就越宽 ;或采用脉冲压缩方式,进行脉内线性调频、巴克码等调制后信号带宽比相同脉宽下更宽。

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最佳答案:1.脉冲压缩的意义(雷达探测对信号形式的要求)为了提高雷达系统的发现能力、测量精度和发现能力,要求雷达信号具有大的时宽、带宽、能量...

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早期的雷达发射的都是简单的点频脉冲信号,但这种简单波形有一个不可调和矛盾。即,若要提高距离分辨率就必须缩小脉冲时宽(各种雷达书目录完了就是介绍距离分辨率的,我不赘述了),但缩小了时宽就会带来一个问题,信噪比下降,怎么说呢,就是雷达工作时候发射功率基本是一定的,那显然你发射脉冲时间越长,回来的可以用来被你“积累”的目标信号能量就越大,(怎么积累是另一个问题,总之就是假设这里你用了最优的积累方法,工程实际中也一定会采用最优的积累方法)。理所当然,被你积累的目标能量越大,你发现它的机率肯定就越大。
因此,再逐渐的探索中,脉冲调频信号(LFM)得以利用,即发射一个时间较宽脉冲,保证了可以有很多能量去积累,而积累的方法就是脉冲压缩(其实也就是lfm信号的最优匹配滤波),有意思的一点就是在积累的同时,由于本质上匹配滤波的原因,它会将与它在“这个时刻”不匹配的目标匹配出较低的峰值(有可能,下一时刻,不匹配的目标就匹配了,所以,我用了这个时刻)间接的也提高了距离分辨率。

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脉冲压缩应该是会改变带宽,而且这样的话是潜移默化的那种银色,而且这样的话就会宽度大了就会流通的更加的通畅。

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像那个脉冲压到机的话,当然会变宽了,但宽的是个完全可以的,像那个设置了,或者其他地方那个压力

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更窄的脉宽、上升/下降时间更短的脉冲调制,带宽就越宽 ;或采用脉冲压缩方式,进行脉内线性调频、巴克码等调制后信号带宽比相同脉宽下更宽。

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最佳答案:1.脉冲压缩的意义(雷达探测对信号形式的要求)为了提高雷达系统的发现能力、测量精度和发现能力,要求雷达信号具有大的时宽、带宽、能量...

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早期的雷达发射的都是简单的点频脉冲信号,但这种简单波形有一个不可调和矛盾。即,若要提高距离分辨率就必须缩小脉冲时宽(各种雷达书目录完了就是介绍距离分辨率的,我不赘述了),但缩小了时宽就会带来一个问题,信噪比下降,怎么说呢,就是雷达工作时候发射功率基本是一定的,那显然你发射脉冲时间越长,回来的可以用来被你“积累”的目标信号能量就越大,(怎么积累是另一个问题,总之就是假设这里你用了最优的积累方法,工程实际中也一定会采用最优的积累方法)。理所当然,被你积累的目标能量越大,你发现它的机率肯定就越大。
因此,再逐渐的探索中,脉冲调频信号(LFM)得以利用,即发射一个时间较宽脉冲,保证了可以有很多能量去积累,而积累的方法就是脉冲压缩(其实也就是lfm信号的最优匹配滤波),有意思的一点就是在积累的同时,由于本质上匹配滤波的原因,它会将与它在“这个时刻”不匹配的目标匹配出较低的峰值(有可能,下一时刻,不匹配的目标就匹配了,所以,我用了这个时刻)间接的也提高了距离分辨率。

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脉冲压缩应该是会改变带宽,而且这样的话是潜移默化的那种银色,而且这样的话就会宽度大了就会流通的更加的通畅。

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更窄的脉宽、上升/下降时间更短的脉冲调制,带宽就越宽 ;或采用脉冲压缩方式,进行脉内线性调频、巴克码等调制后信号带宽比相同脉宽下更宽。

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