Анализ и моделирование обнаружителей сигналов. Дятлов А.П - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
Z
k
=
2
2
2
1
ZZ +
U
пор
, (3.2)
где Z
1(2)
=
T
dttytS
T
0
01(2)
)()(
1
; S(t, l, ϕ
c
) = U
mc
(t) cos [ω
c
t + ϕ(t) + ϕ
c
]; Z
k
эффект на
выходе некогерентного обнаружителя (Н
0
); Z
1(2)
квадратурные составляющие.
Оптимальный некогерентный обнаружитель, обеспечивающий обработку в
соответствии с (3.2), называется когерентным обнаружителем с квадратурной об-
работкой, структура которого приведена на рис. 7, где Фврфазовращатель на
π/2; УКОустройство квадратурной обработки.
Рис. 7
Структурная схема оптимального обнаружителя (3.2) может быть представ-
лена также и в фильтровом варианте при использовании согласованного фильтра с
импульсной характеристикой h
сф
(Tt) = = S
оп
(t, l, ϕ
c
). Огибающая отклика согла-
сованного фильтра Z
k
инвариантна к неизвестной фазе ϕ
c
и для ее выделения в со-
став обнаружителя необходимо ввести линейный детектор (ЛД) [3]:
Z
k
= dttytTh
T
T
|)()(|
1
0
0
сф
U
пор
.
Структура оптимального обнаружителя с согласованной фильтрацией и вы-
делением огибающей выходного отклика приведена на рис. 8.
При обнаружении квазидетерминированного сигнала S(t, l,
ω
c
, ϕ
c
) с известной
шириной спектра
f
c
и неизвестными несущей частотой ω
c
и начальной фазой ϕ
c
,
распределенными равномерно на фоне белого шума, оптимальный алгоритм обна-