Реферат: Определение характеристик оптимального обнаружения сигналов
2.3. Случай со случайной амплитудой и начальной фазой
(2.15)
(2.16)
Вероятность ложной тревоги
(2.17)
Вероятность правильного обнаружения
(2.18)
Исключая qo из (2.18), получим
(2.19)
В случае приема последовательности из n одинаковых когерентных импульсов энергетическое отношение сигнал/шум
(2.20)
где Eu /No – энергетическое отношение сигнал/шум, соответствующее одному импульсу последовательности.
По характеристикам обнаружения определяются значения qn и пороговый сигнал, соответствующий полной энергии сигнала в пачке (ES ). Поэтому в случае когерентного обнаружения, энергия минимального порогового сигнала одного импульса должна быть – ES /n. А в случае некогерентного обнаружения ES /Ön. Выигрыш при когерентном приеме составляет Ön раз. Параметр обнаружения q может быть представлен как отношение максимального напряжения сигналаAs к среднеквадратичного значения шума
(2.21)
При этом пороговом сигналом определяется коэффициент распознавания (различимости) d, который вычисляется как минимальное отношение сигнал/шум, обеспечивающее обнаружение с требуемой вероятностью:
для случая когерентного обнаружения
для случая некогерентного обнаружения
где Wи =As 2 /2 – импульсная мощность.
При n=1 различие между когерентным и некогерентным приемами отсутствует.
3. РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАС
Оптимальная частота работы ГАС
Оптимальную частоту выбираем из расчета, что сигнал будет иметь приемлемый шум и малое поглощение.
где rmax – дистанция до цели обнаружения (км).
Но так как можно перебирать частоту в некотором диапазоне, то выбираем частоту fопт =39000, при этом получаем выигрыш в минимальном шуме, но имеем более сильное поглощение сигнала.
Полоса пропускания приемного тракта
Она складывается из доплеровского смещения частот и ширины спектра эхо-сигнала
Df=Dfд +Dfсп .
Найдем Dfд – доплеровское смещение частоты
где Vн – скорость носителя,
Vц – скорость цели обнаружения,
с – скорость звука в среде.
Найдем Dfс – ширина спектра эхо-сигнала
Коэффициент 1,37 выбирается из того условия что отношение сигнал-шум является опртимальным для нашего случая.
где tи =2×Dr/c=2×0,3/1483=0,67 (мс), где ×Dr – разрешающая способность по дальности. Тогда Dfсп =2032 (Гц).
Df=2032+2104=4136 (Гц).
Уровень шума, воздействующий на вход приемного тракта
Для расчета шума воспользуемся спектрально-энергетическими характеристиками шумов, в данном случай характеристикой для моря. Частота излученного сигнала равна 39000 Гц, тогда Pпр =2×10-5 Па/Гц2 .
Уровень шумового давления на входе приемной антенны
P’ш =Uш /g,
где Uш – уровень шумов на входе в приемный тракт и шум приемного тракта;
g - чувствительность антенны в режиме приема (мкВ/Па),
Uш.эл – уровень шумов электронного тракта (мкВ).