Судовая радиолокация. Судовые радиолокационные системы и САРП. Дуров А.А - 161 стр.

UptoLike

На выходе схемы дифференцирования наблюдаются толь-
ко передние фронты эхо-сигналов (задние убираются
диодами), причем интенсивность наблюдаемых сигналов от
целей намного больше.
Схему дифференцирования можно применять также для
контрастного изображения только передних отражающих по-
верхностей протяженных сооружений.
5.3. Метод оптимальной фильтрации сигнала на фоне
небелого (коррелированного) стационарного шума и при воз-
действии помех с сосредоточенным спектром
Ранее было показано, что при белом шуме оптимальный
фильтр должен быть согласован со спектром принимаемого
сигнала. Если шум небелый и его спектральная плотность N(f)
нигде не обращается в нуль, то принимаемый сигнал со спек-
тральной плотностью g(f) должен быть пропущен через
дополнительный фильтр с частотной характеристикой K
o
(f),
который устанавливается на входе согласованного фильтра
K
1
(f) (рис. 5.14).
Рис. 5.14
Амплитудно-частотная характеристика предварительного
фильтра выбирается такой, чтобы спектральная плотность
мощности помехи на его выходе не зависела от частоты:
161
Cconstf ==
2
)(KfN
o
)( , или
)(
)(
fN
C
fK
o
= . (5.1)
Такой фильтр принято называть отбеливающим.
Поскольку шум на выходе предварительного фильтра стал
белым, то оптимальная фильтрация сигнала осуществляется с
    На выходе схемы дифференцирования наблюдаются толь-
ко передние фронты эхо-сигналов (задние убираются
диодами), причем интенсивность наблюдаемых сигналов от
целей намного больше.
    Схему дифференцирования можно применять также для
контрастного изображения только передних отражающих по-
верхностей протяженных сооружений.

    5.3. Метод оптимальной фильтрации сигнала на фоне
небелого (коррелированного) стационарного шума и при воз-
действии помех с сосредоточенным спектром
     Ранее было показано, что при белом шуме оптимальный
фильтр должен быть согласован со спектром принимаемого
сигнала. Если шум небелый и его спектральная плотность N(f)
нигде не обращается в нуль, то принимаемый сигнал со спек-
тральной плотностью g(f) должен быть пропущен через
дополнительный фильтр с частотной характеристикой Ko(f),
который устанавливается на входе согласованного фильтра
K1(f) (рис. 5.14).




                            Рис. 5.14

   Амплитудно-частотная характеристика предварительного
фильтра выбирается такой, чтобы спектральная плотность
мощности помехи на его выходе не зависела от частоты:
                              2
              N ( f ) ⋅ K o ( f ) = const = C , или
                                   C
                    Ko ( f ) =           .            (5.1)
                                  N( f )
    Такой фильтр принято называть отбеливающим.
    Поскольку шум на выходе предварительного фильтра стал
белым, то оптимальная фильтрация сигнала осуществляется с

                                  161