3.目前,脉冲压缩热成像技术中通常采用线性调频激励波形和相位调制巴克码激励波形。线性调频激励波形可实现动态探测,但其匹配滤波输出通常具有较高的旁瓣,不利于高分辨率脉冲压缩热成像;巴克码相位调制激励波形具有很好的抗噪性能,但其探测深度范围通常比较有限。
是。线性调频信号的具有较大的时宽带宽积,单频信号被划分为脉冲压缩信号。手机信号分为单频和双频,也就是GSM和DCS信号,在业界称为900兆和1800兆,GSM低频信号他是第二代通信系统。线性调频(Chirp)信号是指频率随时间而线性改变(增加或减少)的信号。线性调频的瞬时频率f(t)呈线性变化:f(t)=f0+kt,其中f0表示时间等于零时的频率,k表示频率改变的速率,当k>0时,频率递增,k<0则递减。
线性调频信号的主要应用:常见的包括声纳、雷达、多普勒效应效应。 为了能够测量长距离又保留时间的分辨率,雷达需要短时间的派冲波但是又要持续的发射信号,线性调频可以同时保留连续信号和脉冲的特信,因此被应用在雷达和声纳探测上。
线性调频(LFM)是一种不需要伪随机编码序列的扩展频谱调制技术。由于线性调频信号占用的频带宽度远大于信息带宽,所以也可以获得很大的系统处理增益。线性调频信号又称鸟声(Chirp)信号,因为其频谱带宽落于可听范围,则听若鸟声,所以又称Chirp扩展频谱(CSS)技术。LFM技术在雷达、声纳技术中有广泛应用,如在雷达定位技术中,它可在增大射频脉冲宽度、提高平均发射功率、加大通信距离同时又保持足够的信号频谱宽度,不降低雷达的距离分辨率。
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