多通道數(shù)字陣導(dǎo)引頭仿真系統(tǒng)與軟件實現(xiàn)
【學(xué)位單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TJ765.331;TP391.9
【部分圖文】:
而形成的回波信號上,如果接收機接收到的回波被大湮沒,那就失去了雷達的意義。因此,發(fā)射信號作為,其定義的形式就有必要進行詳細的討論。本仿真平頻正弦信號、線性調(diào)頻信號和相位編碼信號,還有一跳頻混合調(diào)制信號、調(diào)頻編碼復(fù)合調(diào)制信號、非線性進行擴展,下面給出了這三種基本發(fā)射信號的數(shù)學(xué)模弦信號信號類型簡單,在高重頻模式下,發(fā)射信號采用單頻沖重復(fù)數(shù)。在對測距要求不高的情況下,使用高重頻優(yōu)良的測速、測角精度。其數(shù)學(xué)表達式如下:021( ) ( )j f tppts t rect eTT 為脈沖寬度。其示意圖如圖 2-1 所示,為一個正弦
第二章 多通道數(shù)字陣導(dǎo)引頭仿真系統(tǒng)參數(shù)化模型性調(diào)頻信號代雷達中測距精度和測速精度是一項重要的性能指標(biāo),由于固定調(diào)制波形的脈沖寬度B 和信號帶寬 乘積等于 1,在通過增加信號度時,必然造成信號脈沖寬度減小從而降低測速精度,因此,大B 1)信號波形便登上了歷史舞臺。在目前最常用的大時寬帶寬調(diào)頻信號(LFM)占有重要的地位,這種信號的數(shù)學(xué)表達式如下02( ) ( )j f ts t u t e 21221( ) ( )j tppt t rect eTT 是線性調(diào)頻信號的復(fù)包絡(luò),/p B T是調(diào)頻帶寬,pT為脈沖寬度。其信號的時域和頻域上的仿真圖形如圖 2-2
圖2-3二相編碼示意圖編碼的示意圖,通過設(shè)置子脈沖的相位來表示位的離散編碼得到的,因此受干擾信號而改的抗干擾性能。型,雜波對于雷達信號的檢測具有很大的干擾實地模擬雷達環(huán)境,從而達到仿真驗證的目擬雜波,將整片雜波劃分為多個雜波單元,單元劃分為同一組,這樣同一組距離環(huán)里面多普勒頻移、天線增益、雜波反射截面積以散射單元的反向散射信號在統(tǒng)計上是獨立的的計算就等效與對每個散射單元的計算以及
【相似文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 張琳;;在熱工課程教學(xué)中仿真系統(tǒng)的應(yīng)用探析[J];科教文匯(下旬刊);2018年02期
2 毛少杰;周芳;楚威;丁冉;;面向指揮決策支持的平行仿真系統(tǒng)研究[J];指揮與控制學(xué)報;2016年04期
3 葛承壟;朱元昌;邸彥強;胡志偉;孟憲國;;裝備精確維修平行仿真系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)研究[J];現(xiàn)代防御技術(shù);2016年06期
4 陳詩軍;王慧強;陳強;呂宏武;;一種高精度室內(nèi)定位仿真系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[J];電子科學(xué)技術(shù);2016年06期
5 張曉愚;莫崇江;王衍琪;黃劍峰;張云;張檣;;波束方向探測技術(shù)的注入式仿真系統(tǒng)驗證[J];計算機測量與控制;2017年01期
6 王繼華;周建章;張惠仙;鐘旭;;一類協(xié)同分布式實時電站仿真系統(tǒng)報警機制研究[J];化工自動化及儀表;2017年05期
7 張星;;電子對抗效能評估仿真系統(tǒng)的實現(xiàn)研究[J];電子測試;2016年09期
8 王繼華;;一類新的電站仿真系統(tǒng)報警機制研究及實現(xiàn)[J];電力科學(xué)與工程;2016年09期
9 何曉波;康飛;;汽車模具沖壓運動仿真系統(tǒng)研究[J];山東工業(yè)技術(shù);2015年14期
10 劉俊紅;;淺談仿真系統(tǒng)在藥物制劑技術(shù)教學(xué)中的應(yīng)用[J];時代教育;2017年14期
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 王春慧;航天員建模仿真系統(tǒng)的設(shè)計與研發(fā)[D];天津大學(xué);2017年
2 李彬軒;柴油機電控單元硬件在環(huán)仿真系統(tǒng)的設(shè)計及其相關(guān)研究[D];浙江大學(xué);2001年
3 曹星平;HLA仿真系統(tǒng)的校核、驗證與確認研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2004年
4 孫勇成;M&S的相關(guān)VV&A技術(shù)研究[D];南京理工大學(xué);2005年
5 石峰;基于擴展事件圖的復(fù)雜仿真系統(tǒng)因果追溯分析方法[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年
6 鄭利平;仿真VV&A分析和管理方法研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2008年
7 張忠;仿真系統(tǒng)可信度評估方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年
8 胡海力;寬波段多目標(biāo)仿真系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年
9 介飛;復(fù)雜仿真系統(tǒng)中的行為建模方法研究[D];北京理工大學(xué);2014年
10 楊妹;面向高層輔助決策支持的軍事分析仿真系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2014年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 王云蓬;多通道數(shù)字陣導(dǎo)引頭仿真系統(tǒng)與軟件實現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2018年
2 孫春艷;基于HLA的系統(tǒng)性能測試及優(yōu)化技術(shù)研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2015年
3 黃晨璐;AVS/RS貨到人揀選系統(tǒng)建模與仿真研究[D];山東大學(xué);2017年
4 房戍;航班協(xié)同調(diào)度仿真系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D];中國民航大學(xué);2017年
5 崔永濤;基于B/S架構(gòu)的電力系統(tǒng)保護與控制實訓(xùn)仿真系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D];山東大學(xué);2017年
6 秦科源;特高壓直流輸電培訓(xùn)仿真系統(tǒng)的研究與開發(fā)[D];中國電力科學(xué)研究院;2017年
7 張德志;基于PCM和DRAM的混合主存仿真系統(tǒng)研究與實現(xiàn)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2017年
8 翟倩倩;思維導(dǎo)圖技術(shù)在陸軍仿真系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];北京郵電大學(xué);2017年
9 張同喜;管道S型初始鋪設(shè)力學(xué)模型研究及在仿真系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學(xué);2016年
10 魏鑫;空空導(dǎo)彈六自由度仿真系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D];北京工業(yè)大學(xué);2016年
本文編號:2854778
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/sousuoyinqinglunwen/2854778.html