1) Изучить конспект лекций, рекомендуемую литературу [1-3] и приложения к лабораторным работам (раздел 12).
2) Ознакомиться со структурной схемой обзорной РЛС (рис. 10), при построении которой использован специализированный многоканальный по дальности процессор обработки сигналов.
3) Ознакомиться со структурной схемой лабораторной установки и описанием лабораторной работы.
4) Изобразить структурную схему исследуемого в работе однока-нального по дальности цифрового процессора и записать алгоритмы его функционирования.
5) Используя материалы описания, изобразить для этого процессора расчетные зависимости:
а) вероятности ложной тревоги F при обнаружении пачки импульсов как функции превышения порога квантования рш ;
б) вероятности рсш превышения смесью сигнала с шумом порога квантования как функции отношения сигнал/шум q0 для максимального импульса в пачке;
в) вероятности правильного обнаружения D как функции q0 и F;
г) относительной дисперсии оценки центра пачки sq2/qэл2 как функции q0 и относительного порога квантования x0 [ 1 ].
6) Сравнить характеристики обнаружения спецпроцессоров (СП) различных типов. Для чего необходимо:
а) определить вероятность ложной тревоги F для спецпроцессора квазиоптимальной обработки при pш = 0,078, m = 16, K0 = 6;
б) по приближенной формуле для СП квазиоптимальной обработки
D » 1- F ( z ), z = ( K0 - mpсш )/Ömpсш(1- pсш), K0 =1,5Öm = 6,
рассчитать и построить графики вероятности правильного обнаружения D при q0 = 1,0; 1,25; 1,75; 2,0 и оценить погрешность определения пороговой энергии по приближенной формуле для D= 0,5 (рис.3г);
в) найти потери в пороговой энергии цифрового автомата (ЦА) 3/4 - 2 и СП с модифицированным знаковым обнаружителем (МЗО) по отношению к процессору квазиоптимальной обработки (рис. 3г, 6в, 9б).
6) Для лабораторных работ № 24, 25, 26 сравнить точность измерения углов координаты в ЦА и при квазиоптимальной обработке для фиксированного значения относительного порога x0 = 2.44 и q0 = 2,0 (рис. 3б, рис. 6б).
7) Для лабораторной работы № 28 определить и построить зависимость Рш от уровня шума σш = (10-120 мВ), при использовании МЗО и обнаружителя одиночного импульса с фиксированным порогом