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线性调频信号、非线性调频信号调制函数是连续的,属于“连续型”信号,而相位编码信号,其相位调制函数是离散的有限状态,属于“离散型”编码脉冲压缩信号。由于相位编码采用伪随机序列,因此这类信号也称为伪随机编码信号。
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第二章土的物理性质及工程分类
人工智能的运用与历史发展
电池拆解
相位编码信号特点
1. 传统信号
线性调频信号、非线性调频信号调制函数是连续的,属于“连续型”信号
而相位编码信号,其相位调制函数是离散的有限状态,属于“离散型”编码脉冲压缩信号。
由于相位编码采用伪随机序列,因此这类信号也称为伪随机编码信号。
2. 特点
相位编码信号在时宽带宽积较小的情况下,主副比大,但由于信号波形的“随机性”易于实现“捷变”,对于提高雷达系统的抗截获能力有利。
缺点是相位编码信号对多普勒敏感,当回波信号存在多普勒频移时,会严重影响脉压性能,故只能应用于多普勒频率范围较窄的场合。
3. 数学机理
4. 作用原理
在相位编码中,二相编码信号是常用的脉压信号形式之一,它是将宽脉冲分为许多短的等宽度子脉冲,每个子脉冲以0,两种相位调制。
其调制的顺序由指定的编码序列决定。
5. 分类
相位编码信号按相位取值数目可分为:二相码和多相码。其中二相码是最重要,也是研究最广泛的一类相位编码信号,主要有巴克码、m序列、L序列码等。
关于二相码的理论己经比较成熟,常用的二相编码信号有巴克码序列、m序列、L序列、双素数序列等;多相码中常见的有Taylor四相码、弗兰克码、霍夫曼码等。
6. 模糊函数
子主题
相位编码脉冲信号将宽脉冲分为许多短的子脉冲。这些子脉冲宽度相等,但各自以特殊的相位进行发射。
相位编码脉冲信号具有近似于图钉的模糊图,能够同时测量目标速度和距离。
7. 目的
相位编码信号是脉冲压缩雷达中常见的一种信号。二相编码信号的带宽B与子脉冲带宽相近,信号的时宽带宽乘积或脉冲压缩比为码元长度,采用长的二进制序列,能得到大的时宽带宽积的编码脉冲压缩信号。