In this paper, we analyze the acquisition and tracking performance of signal using a tiered differential polyphase code as the secondary code. The Zadoff-Chu sequence is known to have a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) characteristics. The secondary code generated by differential encoding of the Zadoff-Chu sequence also has the same characteristics as the Zadoff-Chu sequence. Therefore, long integration will give better correlation results. We compare signal acquisition and tracking performance when using the NH sequence and Zadoff-Chu sequence as the secondary code. Monte-carlo simulation is performed using MATLAB. We use the probability of detection and the mean acquisition time for signal acquisition performance and tracking jitter for signal tracking performance.
Funkcja niejednoznaczności jest powszechnie wykorzystywana przez osoby projektujące systemy radarowe jako narzędzie do badania i analizy różnych typów sygnałów radiolokacyjnych. Niestety nie istnieją żadne analityczne metody służące do syntezy sygnału sondującego na podstawie zadanego a priori kształtu funkcji niejednoznaczności. Celem niniejszych badań było sprawdzenie w jakim stopniu można kształtować bryłę niejednoznaczności za pomocą algorytmu ewolucyjnego połączonego z lokalną metodą optymalizacji. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność zastosowanych metod optymalizacji w uzyskiwaniu określonej powierzchni niejednoznaczności, a zatem syntezy sygnału o pożądanych właściwościach.
EN
An ambiguity function is widely used by radar system designers as a tool for research and analysis of various types of radar signals. Unfortunately, there are no analytical methods for the synthesis of a radar signal based on an assumed a priori ambiguity function. The aim of this study was to examine to what extent the ambiguity surface can be shaped using the evolutionary algorithm combined with the local optimization method. The achieved results confirmed the effectiveness of applied optimization methods to obtain the predetermined ambiguity surface and thus the synthesis signals with desirable characteristics.
Artykuł poświęcony jest zjawisku występowania i kompensacji listków bocznych sygnałów echa radarowego po filtracji dopasowanej na przykładzie sygnału polifazowego P4. W artykule zaprezentowano wskaźniki jakości skompresowanego sygnału, które służą do oceny skuteczności redukcji czasowych listków bocznych z wykorzystaniem różnych funkcji wagowych (np. okien Hamminga i Kaisera-Bessela). W artykule zaprezentowano wyniki symulacji właściwości sygnału echa radiolokacyjnego po kompresji z uwzględnieniem techniki kompensacji czasowych listków bocznych z wykorzystaniem parametrycznego okna ważącego.
EN
Sidelobe reduction techniques for both frequency and polyphase intrapulse modulation are widely discussed in literature on radar signal processing. This paper is focused on the Kaiser-Bessel window, which is often used in digital signal processing for digital filter design. It is shown that the function can be applied as a classical amplitude weighting window. In contrast with typical window function (e.g. Hamming window) Kaiser-Bessel window performance depends on β parameter. Proper choice of β parameter significantly reduces of sidelobe level of compressed P4 signal.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.