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线性调频信号(LFM)是脉冲压缩技术中最常用的信号形式之一。这种信号的特点是频率随时间呈线性变化,能够在保持较低发射功率的同时实现较高的距离分辨率。其核心优势在于通过匹配滤波器处理后可显著压缩脉冲宽度,从而解决雷达系统中距离分辨率与探测距离之间的矛盾。
二相编码信号是另一种常见的脉冲压缩信号,通过相位调制(如Barker码、Frank码等)实现信号的展宽与压缩。相比线性调频信号,二相编码对多普勒频移更敏感,但在特定场景下能提供更好的旁瓣抑制性能。
信号处理仿真通常需要关注以下关键环节: 波形生成:线性调频信号需设计起始频率、带宽和时宽;二相编码需构造相位跳变序列。 匹配滤波:通过相关运算实现脉冲压缩,衡量指标包括主瓣宽度和旁瓣电平。 性能分析:比较不同信号在分辨率、抗干扰性等方面的优劣。
实际应用中需根据系统需求(如多普勒容限、硬件复杂度)选择信号类型。线性调频更适用于高速目标探测,而二相编码适合对旁瓣要求严格的场景。