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在雷达信号处理中,近程模式下的单脉冲信号产生是一个基础但关键的技术环节。该模式通常用于短距离探测场景,其核心在于如何通过单个脉冲实现目标检测与参数估计。
单脉冲信号的频谱特性直接影响其分辨率。理想情况下,频谱应尽可能集中,以减少旁瓣干扰,这对提高距离分辨力至关重要。模糊函数图则更直观地展示了信号在时延-多普勒二维平面的分布特性,其中主瓣宽度决定了分辨能力,而旁瓣水平影响着抗干扰性能。
模糊度等高线图是另一种分析工具,它通过等高线形式呈现信号在不同时延和多普勒频移下的响应强度。设计良好的信号应表现为中心尖锐的椭圆型等高线,这表示同时具有较好的时延和多普勒分辨能力。
自相关函数图反映了信号的时间相关性,峰值越尖锐,距离测量精度越高。而多普勒敏感度描述了信号频率对目标径向速度变化的敏感程度,这对运动目标检测尤为关键——高敏感度意味着能更精确地测量速度,但也可能导致高速目标检测时出现模糊。
近程模式的设计需权衡这些指标:既要保证足够的距离分辨力,又要兼顾速度测量精度,同时控制旁瓣效应以避免虚警。实际应用中,常通过调整脉冲宽度、调制方式等参数来优化整体性能。