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MTI(动目标显示)技术典型的MTI滤波器为延迟线滤波器: 单延迟线滤波器:将相邻两个回波信号相减,单位冲击响应为双延迟线对消器: 三延迟线对消器从仿真图形可以看出,从单延迟线对消器到四延迟线对消器,阻带逐渐变深、变宽,阻带变深可以提高信噪比,但是阻带变宽后会导致低速目标抑制增强。 同时考虑幅度大小后的变化曲线MTD动目标检测如图,N个窄带滤波器的通带相邻,且有部分重叠,以实现覆盖整个多普勒频率范围,即覆盖0~fr范围。 N阶窄带滤波器组将N个脉冲回波分别延迟一到N个脉冲重复周期后,进行加权求和,得到输出结果。每个端头的加权值为 i表示第几个滤波器的抽头,k表示从0到N-1的标记,每一个k值对应一组不同的加权值,即对应于不同的多普勒滤波器,每一个k值决定了一个独立的滤波器的响应。窄带滤波器组的每个抽头有N个输出,并且对应N个加权值,输入信号x(i)与滤波器组Y(k)关系为 x(0),x(1)...x(N-1)代表N个滤波器的输出,当N取2的整数次幂时,正好可以使用快速傅里叶变换来实现。 实现MTD的窄带滤波器组的常用方法为在频域用FFT实现或在时域用FIR滤波器实现 零号滤波器,也就是K=0的滤波器,其通带中心位置分别是0,1/T,2/T.... 即零频和雷达重复频率的整数倍处,以雷达脉冲重复周期为周期,通带正是静态杂波的频谱集中的位置,所以可以把此滤波器的输出看成是静态杂波的输出。同理,K=n时的滤波器,其通带中心分别位于n/NT,n/NT+1/T,n/NT+1/T....。FFT实现FIR滤波器实现FIR横向滤波器实现k表示滤波器号,每个滤波器都有形状相同,中心频率不同的幅频特性
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