Название: Расчет характеристик обнаружения при совместном когерентном и некогерентном накоплении
Вид работы: реферат
Рубрика: Радиоэлектроника
Размер файла: 22.07 Kb
Скачать файл: referat.me-320657.docx
Краткое описание работы: Задание № 4. Расчет характеристик обнаружения при совместном когерентом и некогерентном накоплении. Рассматривается задача обнаружения сигнала (в виде пачки прямоугольных импульсов) на фоне внутренних шумов приемника, распределенных по гауссовскому закону.
Расчет характеристик обнаружения при совместном когерентном и некогерентном накоплении
Задание № 4.Расчет характеристик обнаружения при совместном когерентом и некогерентном накоплении.
Рассматривается задача обнаружения сигнала (в виде пачки прямоугольных импульсов) на фоне внутренних шумов приемника, распределенных по гауссовскому закону.
При обнаружении реализуется дополнительное некогерентное накопление когерентного сигнала: ранее сформированные пачки прямоугольных когерентных импульсов некогерентно накапливаются в течение нескольких тактов Tнкн = М tT = М tкн , где М - число тактов некогерентного накопления, tT = tкн - длительность каждого такта. При этом используется критерий “m из M”, т.е. обнаружение сигнала считается состоявшимся (достоверным), если установленный порог превышен не менее чем в “m” т из “M” тактах.
Заданные диапазоны изменения параметров сигнала:
-высокая частота повторения (ВЧП)-Fп = 100-300 кГц; Tнкн = М tкн , М = (3-15);
-Qпрд
 = 4-10;  = 0,3- 2,5 мкс; tкн
 = 3-30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
 = 0,3- 2,5 мкс; tкн
 = 3-30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
-средняя частота повторения (СЧП) -- Fп = 10-50 кГц;
-Qпрд
 = 10-50;  , τ и
 = 0,4-10 мкс; tкн
 = 3-30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
, τ и
 = 0,4-10 мкс; tкн
 = 3-30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
-низкая частота повторения (НЧП) - Fп = 5–10 кГц;
-Qпрд
 = 50–100;  , τ и
 = 0,2–4 мкс; tкн
 = 3–30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
, τ и
 = 0,2–4 мкс; tкн
 = 3–30 мс; Tнкн
 = (3-15) tкн
;
Здесь обозначено: Fп –частота повторения зондирующих импульсов; Qпрд –скважность излучаемых сигналов; τи –длительность зондирующих импульсов; tкн –время когерентного накопления; Tнкн – время некогерентного накопленияМ - число тактов некогерентного накопления.
1. В качестве заданных значений вероятности правильного обнаружения ( ) использовать значения – 0,2; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95. При расчетах заданных значений вероятностей ложных тревог (
) использовать значения – 0,2; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95. При расчетах заданных значений вероятностей ложных тревог ( ) исходить из того, что за “время наблюдения- Tлт
” (Tлт
 =1 мин) допускается не более, чем одна ложная тревога. Тогда справедливо соотношение:
) исходить из того, что за “время наблюдения- Tлт
” (Tлт
 =1 мин) допускается не более, чем одна ложная тревога. Тогда справедливо соотношение: 
 . Расчет произвести для всех вариантов когерентного сигнала, рассмотренных в задании 3 (ВЧП, СЧП, НЧП.)
. Расчет произвести для всех вариантов когерентного сигнала, рассмотренных в задании 3 (ВЧП, СЧП, НЧП.)
2. Рассчитать вероятности правильного обнаружения ( ) и ложной тревоги (
) и ложной тревоги ( ), обеспечиваемые при совместном когерентном и некогерентном накоплении сигнала. При этом использовать формулу Бернулли:
), обеспечиваемые при совместном когерентном и некогерентном накоплении сигнала. При этом использовать формулу Бернулли:

Расчет произвести для M=3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 и для  .
.
3. Сравнить полученные значения  и
 и  с заданными значениями
 с заданными значениями  и
 и  .
. 
4. Сравнить характеристики обнаружения при когерентном и некогерентном накоплении:
-“по вероятностям” (Pпо
, Pлт
,  ,
, ) – при одинаковых q и qпор
;
) – при одинаковых q и qпор
;
-“по энергетике” (q, qпор
) – при одинаковых Pпо
, Pлт
, ,
,  .
.
5. Оценить выигрыш, обеспечиваемый при совместном когерентном и
некогерентном обнаружении по сравнению с раздельным накоплением и с приемом одиночного сигнала (см. задания 1-3).
Наибольший интерес представляют 3 области:
- I- область “низкой достоверности
” (при совместном выполнении условийобнаружения  ≤ 0,2,
≤ 0,2,  = 10– 1
-10– 
2
);
= 10– 1
-10– 
2
);
- II- “область средней достоверности
” (при совместном выполнении условий0,2 <  ≤ 0,7,
≤ 0,7,  = 10– 
2
-10– 4
);
= 10– 
2
-10– 4
);
- III- “область высокой достоверности
” (при совместном выполнении условий > 0,7,
> 0,7,  = 10– 
4
-10– 8
).
= 10– 
4
-10– 8
).
6 Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы.
.7. Рекомендуемая литература:
- Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д. Ширмана, М.:Сов. радио, 1970;
- РЭС: основы построения и теория. Справочник. Под ред Я.Д. Ширмана,- М.:ЗАО “МАКВИС”, 1998;
- Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации.- М.: Радио и связь, 1994.
- Бакулев П.А., Сосновский А.А. Радиолокационные и радионавигационные системы. - М.: Радио и связь, 1994.
8. При выполнении курсового проекта расчеты производить в среде Matlab с применением модульного принципа.
Похожие работы
- 
							Каналы передачи информации
							В настоящее время широко распространены автономные средства навигации ЛА. К их числу принадлежат и доплеровские измерители вектора скорости объекта. Наиболее распространенные из них – доплеровские измерители путевой скорости и угла сноса самолета (ДИСС). 
- 
							Фазовый и частотный методы измерения дальности
							Министерство образования Российской Федерации Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н. Туполева Реферат По дисциплине: «Основы радиотехнических систем» 
- 
							Теория электросвязи
							п. 1. Структурная схема системы электросвязи Структурная схема системы электросвязи представлена на рис. 1. Источник сообщения ИС – это некоторый объект или система, от которого передается информация в виде ее физического представления, например в виде изменяющегося во времени тока или напряжения 
- 
							Радиотехническая система связи
							Министерство образования Российской Федерации Уральский государственный технический университет Кафедра “Радиотехнических систем” 
- 
							Радиолокация
							Московский Государственный институт электроники и математики Факультет ИТ Кафедра радиотехники Курсовая работа по курсу “Радиотехнические системы” 
- 
							Радиолокационная станция обнаружения воздушных целей
							Министерство Образования Украины Одесский Государственный Политехнический Университет Институт Радиотехники и Телекоммуникаций Кафедра РТС ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
- 
							Определение характеристик оптимального обнаружения сигналов
							МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЭГА и МТ 
- 
							Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации
							КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра_ внутризаводского электрооборудования и автоматики 
- 
							Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы
							Министерство образования Украины Национальный авиационный университет Теоретические основы радиолокации Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной 
- 
							Cкремблирование и дескремблирование линейного сигнала
							Министерство науки и образования Украины Запорожский национальный технический университет Кафедра радиотехники Курсовая работа по дисциплине "Системы передачи информации"