Сигналы и помехи в радиолокации. Тема 2

Содержание

Слайд 2

Выработка практического умения и приобретение навыков в решении задач оценки статистических

Выработка практического умения и приобретение навыков в решении задач оценки статистических

характеристик отраженного сигнала, шумов и помех и производстве расчетов их энергетического спектра и корреляционной функции.
Формирование у курсантов творческого мышления и стимулирования активной познавательной деятельности в области радиолокации.

Учебные и воспитательные цели

Слайд 3

1. Расчет статистических характеристик отраженных сигналов. 2. Расчет статистических характеристик шумов и помех. Вопросы практического занятия:

1. Расчет статистических характеристик отраженных сигналов.
2. Расчет статистических характеристик шумов

и помех.

Вопросы практического занятия:

Слайд 4

Информационные технологии в радиотехнических системах: Учебное пособие/ В.А.Васин, И.Б.Власов, Ю.М.Егоров и

Информационные технологии в радиотехнических системах: Учебное пособие/ В.А.Васин, И.Б.Власов, Ю.М.Егоров и

др.; под ред. И.Б.Федорова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003,
1. Теоретические основы радиолокации. Под редакцией Ширмана Я.Д. Учебное пособие для вузов. М., изд-во «Советское радио».1970, стр.89-118.
2. Основы радиолокации и радиоэлектронная борьба. А.Е.Охрименко. Учебник. М., «Воениздат» 1983. 70-86.
3. Сайт кафедры в ЛВС. Электронный адрес http://kaf17.ru/

Основная:

Дополнительная:

Слайд 5

1. Расчет статистических характеристик отраженных сигналов

1. Расчет статистических характеристик отраженных сигналов

Слайд 6

1.1. Расчет энергетического спектра флюктуаций отраженного сигнала

1.1. Расчет энергетического спектра флюктуаций отраженного сигнала

Слайд 7

Что является одной из важных причин изменения спектральных характеристик отраженного сигнала

Что является одной из важных причин изменения спектральных характеристик отраженного сигнала

по отношению к спектральной характеристике зондирующего сигнала? К чему приводят со спектральной точки зрения флуктуации амплитуды и фазы отраженного сигнала? Чем определяется «разброс» спектральных составляющих отраженного сигнала от совокупности блестящих точек в случае, когда ЗС является монохроматическим? Каким образом взаимосвязаны спектральные и временные характеристики флуктуаций отраженного сигнала?
Слайд 8

Задача №1. Самолет прямолинейно с путевой скоростью 200 км/ч пролетает на

Задача №1.
Самолет прямолинейно с путевой скоростью 200 км/ч пролетает на

расстоянии 50 км от РЛС. Оценить частоту флуктуаций амплитуды отраженного от цели сигнала, если длина волны излучаемых колебаний 3 см. Цель полагать двухточечной с линейным размером 20 м.
Слайд 9

Задача 2. Определить ширину спектра флюктуаций амплитуды отраженного от цели сигнала,

Задача 2.
Определить ширину спектра флюктуаций амплитуды отраженного от цели сигнала,

разворачивающейся при манёвре с угловой скоростью 0,12 рад/с. Длина волны зондирующего сигнала РЛС 10 см, длина цели 12 м.
Слайд 10

1.2. Расчет корреляционной функции флуктуации отраженного сигнала

1.2. Расчет корреляционной функции флуктуации отраженного сигнала

Слайд 11

Дайте определение АКФ флуктуаций отраженного сигнала. Изобразить графически произвольную корреляционную функцию

Дайте определение АКФ флуктуаций отраженного сигнала.
Изобразить графически произвольную корреляционную функцию

и на графике указать время корреляции.
Каким должно быть выбрано соотношение длительности радиолокационного сигнала и времени корреляции флуктуаций для обеспечения когерентности сигнала.
Как связаны между собой время корреляции и ширина спектра флуктуаций отраженного сигнала?
Слайд 12

Задача №3. Энергетический спектр флуктуаций сигнала аппроксимируется выражением где ΔF=5 кГц.

Задача №3.
Энергетический спектр флуктуаций сигнала
аппроксимируется выражением
где ΔF=5 кГц. Каким должен

быть период повторения импульсов, чтобы пачка из четырех импульсов была когерентной? Полагать τи<
Слайд 13

2. Расчет статистических характеристик шумов и помех

2. Расчет статистических характеристик шумов и помех

Слайд 14

Изобразить графически корреляционную функцию белого шума. Изобразить графически энергетический спектр белого

Изобразить графически корреляционную функцию белого шума.
Изобразить графически энергетический спектр белого шума.


Изобразить энергетические спектры шумов с большим и малым временем корреляции.

Какова вероятность того, что напряжение белого шума n(t) будет больше 0.

Слайд 15

Задача №4. Энергетический спектр помехи (шума) равномерен в интервале частот от

Задача №4.
Энергетический спектр помехи (шума) равномерен в интервале частот от

fmin=4,8 ГГц до fmax=5,2 ГГц и обращается в нуль за пределами этого интервала. Найти выражение нормированной корреляционной функции помехи (шума) и построить ее график. Определить интервал корреляции.
Слайд 16

Задача №5. Постановщик активных помех излучает шумовую помеху, спектральная плотность мощности

Задача №5.
Постановщик активных помех излучает шумовую помеху, спектральная плотность мощности

которой распределена равномерно в интервале частот от 100 до 200 МГц. Можно ли считать такую помеху белым шумом для приемного устройства с полосой пропускания:
от 150 до 180 МГц?
от 180 до 220 МГц?
Слайд 17

Задача №6 (на дом). Гауссовский шум n(t) имеет равномерную спектральную плотность

Задача №6 (на дом). Гауссовский шум n(t) имеет равномерную спектральную плотность

мощности N0 в интервале частот от 0 до fmax. Показать, что дискретные значения шума n(ti)=ni , отстоящие друг от друга на величину Δt=i/2fmax, где i=1,2,3..., некоррелированы.