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【24h】

チャープパルス圧縮の距離シフトを用いた速度補正を行うパルス間コヒーレント積分法による検出確率と測速度性能の改善

机译:利用线性调频脉冲距离偏移的速度校正通过脉冲间相干积分方法提高检测概率和测速性能

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摘要

従来,LPRF(Low Pulse Repetition Frequency)レーダでは,加速度目標に対して受信信号がパrnルス間でコヒーレントとみなせなくなるため,パルス間ではノンコヒーレント積分が行われていた.振幅情報しrnか用いないノンコヒーレント積分は,位相と振幅情報を用いるコヒーレント積分より目標検出確率が劣る.また,rnLPRFレーダの場合,一般に速度の折返しが発生するので,コヒーレント積分を行っても,正しく速度を計測すrnることができない.何らかの方法でコヒーレント積分と速度折返し数の算出ができれば,目標検出確率と測速度rn性能の改善が可能になると考えられる.本論文では,移動目標に対するチャープパルス圧縮の結果が,移動目標rnとの相対速度にほぼ比例した距離だけシフトして測距されることを利用し,アップチャープ変調,ダウンチャーrnプ変調をパルス繰返し周期(PRI:Pulse Repetition Interval)ごとに交互に送受信した結果,得られるチャープrnパルス圧縮の距離シフトから求めた相対速度を用いてパルス間の速度補正を行うことでコヒーレント積分を可能rnとし,更に速度折返し数算出を行うことで測速度を可能とし,目標検出確率と測速度性能が改善する方法を提案rnする.シミュレーションにより,提案方法の検出確率の向上と,測速度性能の向上を示す.
机译:常规地,在LPRF(低脉冲重复频率)雷达中,由于不能将接收到的信号视为与加速度目标的小环之间的相干,因此在脉冲之间执行了非相干积分。与幅度信息和相位信息的相干积分相比,具有幅度信息且没有rn的非相干积分具有更低的目标检测概率。对于rnLPRF雷达,通常会发生速度包裹,因此即使执行相干积分,也无法正确测量速度。如果可以通过某种方法来计算相干积分和速度折叠次数,则可以提高目标检测概率和速度测量性能。在本文中,我们利用了以下事实:移动目标的线性调频脉冲压缩结果偏移的距离大约与移动目标rn的相对速度成正比,并且对向上线性调频调制和向下线性调频rnp调制进行脉冲化。通过使用在每个重复周期(PRI:脉冲重复间隔)交替发送和接收而获得的线性调频脉冲压缩的距离偏移获得的相对速度,通过在脉冲之间执行速度校正,可以进行相干积分。此外,我们提出了一种方法,该方法可以通过计算速度转数来进行速度测量,并提高目标检测概率和速度测量性能。仿真结果表明,该方法提高了检测概率和速度测量性能。

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