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文档简介

)其中,λ为LTE载波信号的波长,T为接收机在求解多普勒频率时的相干积累时间,β是运动目标与发射天线和接收天线构成的角的角度。我们这里将β取一个固定值,那么影响雷达距离分辨率的因素只有LTE载波信号的波长λ和进行计算时的相干积累时间T。使用MATLAB对不同参数设定下的LTE信号速度分辨率进行仿真,参数设定及仿真结果如表2.2和图2.5所示:表2.2 LTE信号速度分辨率仿真参数载波信号频率相干积累时间双基地角1.8GHz—2.6GHz0.2s—1.0s180°图2.5 LTE信号目标速度分辨率如图2.5所示,当相干积累时间为最小的0.2s,载波信号频率为1.8GHz时,此时的速度分辨率为0.4167m/s。当相干积累时间为最大的1.0s,载波信号频率为1.8GHz时,此时的速度分辨率为0.2885m/s。随着相干积累时间的不断提高,速度分辨率也不断提高,相干积累时间为1s时,速度分辨率可以达到0.1m/s,这个分辨率是十分理想的。当然相干积累的时间并不是越长越好,进行相干积累时,需要考虑整个信道参数的变化,如果在积累时间内信道参数发生了变化,那么长时间相干积累的结果可能不如短时间的相干积累结果。小结本章首先对LTE信号的模糊函数进行了分析,通过仿真LTE信号,绘制了模糊函数图像,在零多普勒频偏处和零时延处得到了类似图钉状的尖峰。虽然模糊函数在时延维度上存在多种副峰,但我们证明了这些副峰对于目标探测没有影响,可以忽略。在多普勒频偏维度上,我们分析了帧结构中的确定性特征会对目标探测结果产生影响。TLE信号的模糊函数在零多普勒频偏处和零时延处为类似图钉状的尖峰,说明其作为外辐射源雷达的信号具有良好的距离分辨率和速度分辨率。最后,通过仿真LTE信号,验证了LTE信号作为外辐射源雷达信号的可行性,而且相对于窄带信

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