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      針對(duì)LFM信號(hào)的移頻干擾應(yīng)用研究

      2015-03-25 03:50:13李圣衍
      艦船電子對(duì)抗 2015年4期
      關(guān)鍵詞:移頻脈壓時(shí)頻

      李圣衍,胡 東,許 森

      (南京電子技術(shù)研究所,南京 210039)

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      針對(duì)LFM信號(hào)的移頻干擾應(yīng)用研究

      李圣衍,胡 東,許 森

      (南京電子技術(shù)研究所,南京 210039)

      由于線(xiàn)性調(diào)頻(LFM)信號(hào)的時(shí)頻耦合特性,通過(guò)對(duì)接收到的LFM信號(hào)疊加不同的多普勒頻率,可以產(chǎn)生較好的干擾效果。首先介紹移頻干擾原理,并對(duì)幾種移頻方式開(kāi)展仿真研究,最后介紹了在外場(chǎng)驗(yàn)證的情況。

      脈沖壓縮;移頻干擾;線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)

      0 引 言

      為了兼顧發(fā)射功率和距離分辨率,大多數(shù)雷達(dá)采用脈沖壓縮信號(hào),主要包括線(xiàn)性調(diào)頻(LFM)信號(hào)和相位編碼信號(hào),目前以采用LFM信號(hào)居多,該類(lèi)信號(hào)具有時(shí)頻耦合特性,附加的頻移可以產(chǎn)生附加的距離延時(shí)。在對(duì)抗中可以利用該特性,產(chǎn)生附加的假目標(biāo),在某些場(chǎng)合,起到很好的干擾效果。

      1 移頻干擾原理[1]

      由于脈壓信號(hào)具有時(shí)頻耦合效應(yīng),可以利用該效應(yīng)進(jìn)行干擾。分析如下:

      假設(shè)線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)為:

      (1)

      式中:A為振幅;ω0為載頻頻率;μ為掃頻率,μ=2πB/T,B為脈沖寬度T內(nèi)的頻率變化量。

      與線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)相匹配的濾波器響應(yīng)函數(shù)為:

      (2)

      濾波器輸出:

      (3)

      線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)與濾波器匹配時(shí),濾波器的輸出是信號(hào)s(t)的自相關(guān)函數(shù)。當(dāng)信號(hào)有多普勒頻移時(shí):

      (4)

      這時(shí)濾波器的輸出是s(t,ω0)和h(t)的互相關(guān)函數(shù),即:

      (5)

      對(duì)式(5)進(jìn)行三角函數(shù)的和、差化積后,略去高次諧波項(xiàng)并積分得到:

      (6)

      壓縮信號(hào)的包絡(luò)在t=0處呈現(xiàn)主峰,且隨t的增大,包絡(luò)按sinc函數(shù)規(guī)律衰減;當(dāng)ωd≠ 0時(shí),主峰在t=-ωd/μ時(shí)刻出現(xiàn);當(dāng)ωd為正時(shí),主峰出現(xiàn)的時(shí)刻相對(duì)于ωd=0時(shí)主峰出現(xiàn)的時(shí)刻超前;當(dāng)ωd為負(fù)時(shí),主峰出現(xiàn)的時(shí)刻將滯后。隨著ωd絕對(duì)值的增大,主峰的寬度增加而高度下降。因此通過(guò)移頻,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)脈壓后前移,從而覆蓋真實(shí)目標(biāo)的回波。

      2 仿真分析

      針對(duì)LFM信號(hào),考慮硬件實(shí)現(xiàn),疊加fd的方式主要有以下幾種:

      (1) 方式直接疊加多個(gè)fd,根據(jù)前述原理分析,利用調(diào)頻斜率,可以計(jì)算距離偏移量,仿真如下:LFM信號(hào),帶寬2MHz,脈寬250μs,加正fd,脈壓后第1個(gè)脈沖前沿前移最大40μs,前移后的脈沖間隔5μs。

      通過(guò)計(jì)算可得fd=40 kHz,80 kHz,120 kHz,160 kHz,200 kHz,240 kHz,280 kHz,320 kHz,幅度分別下降0.033 7,0.054 8,0.053 8,0.051 0,0.099 4,0.152 8,0.154 6,0.153 3

      (2) 將LFM信號(hào)分別截取成子脈沖,每個(gè)子脈沖分別疊加fd,仿真如下:

      LFM信號(hào),帶寬=2MHz,脈寬=250μs,分5段截取,子脈沖50μs,每個(gè)子脈沖加正fd,脈壓后第1個(gè)脈沖前沿前移最大40μs,后續(xù)脈沖前移后的脈沖間隔8μs。

      通過(guò)計(jì)算可得,疊加5個(gè)fd分別為64 kHz,128 kHz,192 kHz,256 kHz和320 kHz,但只有4個(gè)明顯的峰,分別提前8,16,24,32 μs,幅度分別下降0.806 4,0.805 4,0.808 6,0.770 6。由于相位不連續(xù)性,信號(hào)合成后造成信號(hào)畸變,產(chǎn)生多個(gè)次峰。在40 μs處有1個(gè)峰,但幅度下降了0.96,已無(wú)法檢測(cè)。

      圖1 疊加多個(gè)多普勒頻率脈壓圖

      圖2 寬脈沖截?cái)喁B加多普勒脈壓圖

      (3) 可以采取間隙采樣同時(shí)疊加多個(gè)fd,仿真如下:

      仿真參數(shù)為:脈寬100μs,帶寬2MHz,fd1=100 kHz,fd2=200 kHz,fd3=300 kHz,fd4=400 kHz,fd5=500 kHz,間隙采樣時(shí)間=2.5、5 μs,占空比50%。結(jié)果如下:采用間隙+移頻方式可以有效增加突前假目標(biāo)的密度和數(shù)量,但干擾功率會(huì)下降,實(shí)際試驗(yàn)時(shí),需增加相應(yīng)功率,才能掩蓋目標(biāo)。

      3 試驗(yàn)結(jié)果

      利用數(shù)字射頻存儲(chǔ)器(DRFM)硬件平臺(tái)產(chǎn)生不同方式的移頻干擾,在外場(chǎng)和實(shí)際雷達(dá)對(duì)接,取得較好的效果。圖3~圖5為自衛(wèi)干擾狀態(tài)下產(chǎn)生的密集假目標(biāo),包括脈壓結(jié)果和PPI顯示結(jié)果。從圖中可以看出,利用移頻干擾可以產(chǎn)生突前的假目標(biāo),但假目標(biāo)的功率偏小,真實(shí)的目標(biāo)還是能夠顯露出來(lái)。

      圖3 間隙+移頻干擾脈壓圖

      圖4 雷達(dá)脈壓結(jié)果

      4 結(jié)束語(yǔ)

      利用LFM信號(hào)的時(shí)頻耦合特性,通過(guò)疊加多個(gè)fd,脈壓后可以產(chǎn)生多個(gè)假目標(biāo),對(duì)抗雷達(dá)前沿跟蹤,或在自衛(wèi)干擾中產(chǎn)生前移假目標(biāo),覆蓋目標(biāo)回波。該樣式還可以和間隙采樣干擾、密集假目標(biāo)組合使用,起到較好的干擾效果。實(shí)際工作時(shí),需要提前測(cè)出LFM的調(diào)頻斜率,這樣才能計(jì)算所需fd的值??傊?,在實(shí)際工程應(yīng)用中,移頻干擾應(yīng)該是對(duì)付LFM雷達(dá)信號(hào)行之有效的干擾樣式。

      圖5 雷達(dá)PPI顯示結(jié)果

      [1] 王雪松,肖順平,馮德軍,等.現(xiàn)代雷達(dá)電子戰(zhàn)系統(tǒng)建模與仿真[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

      Study of Frequency Shift Jamming Application to LFM Signal

      LI Sheng-yan,HU Dong,XU Sen

      (Nanjing Research Institute of Electronic Technology,Nanjing 210039,China)

      Due to the time-frequency coupling characteristics of linear frequency modulation (LFM) signal,better jamming effect will arise through adding different Doppler frequencies to the received LFM signal.This paper firstly introduces the frequency-shift jamming principle,and performs simulation study to several frequency-shift modes,finally introduces the validation instance in outfield.

      pulse compression;frequency shift jamming;linear frequency modulation signal

      2015-02-09

      TN974

      A

      CN32-1413(2015)04-0005-03

      10.16426/j.cnki.jcdzdk.2015.04.002

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