, Pour des raisons de simplicité, l'intégration n'est pas prise en compte dans la suite. A chaque instant de décision, les signaux issus simultanément des quatres bandes sont additionnés puis soumisà une comparaison (voir figure 3.11). Le seuil de détection est défini par la probabilité de fausse alarme et correspondà une probabilité de détection

, Les SERs de la cible sont estimées par simulationélectromagnétique sous HFSS pour les polarisations verticale (bandes 1 et 3) et horizontale (bandes 2 et 4) pour un angle d'incidence ? = 3 ? . A travers cette figure, on distingue parfaitement l'apport du système de détection multibande par rapportà un système mono-bande classique. En effet, les amplitudes des enveloppes des impulsions dans les différentes bandes présentent desécarts de niveau assez important et cela selon l'angle d'incidence ?. En l'occurence, dans notre cas, la détection de la cible est impossible si on considère uniquement la bande 4, car le rapport signal-à-bruit serait bien inférieurà celui requis. Cependant

, Pour cela, nous avons considéré une PIRE (puissance isotrope rayonnéeéquivalente) de 27 dBm sur chaque bande, soit une puissance rayonnée totale de 33 dBm sur l, pp.57-66

. Ghz, Les performances sontévaluées pour une probabilité de détection P D = 90% et une probabilité de fausse alarme P F A = 10 ?6 . Notre système de détection tel que présenté au chapitre 3 comporte 4 bandes de fréquences (quadri-bande) et utilise une diversité de polarisation (f 1 V, f 2 H, f 3 V, f 4 H). Le traitement en réception utilise une intégration non-cohérente de 4 impulsions a la fois, toutes issues de différentes bandes

, D'autres résultats sont fournis en annexe D

, Ces résultats montrent que notre système permet d'améliorer considérablement la détection des cibles, notamment lorsque l'on s'éloigne de l'incidence normale. Pour une distance donnée, la continuité de détection est assurée sur une large plage an

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