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      LFM脈沖壓縮雷達(dá)近距遮擋分析

      2015-04-14 03:05:08于貴龍李慧敏
      火控雷達(dá)技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:近距測(cè)角失配

      于貴龍 李慧敏 李 偉

      (西安電子工程研究所 西安 710100)

      0 引言

      脈沖體制雷達(dá)采用收發(fā)分時(shí)工作是產(chǎn)生近距遮擋的根源。文獻(xiàn)[1]針對(duì)高脈沖重復(fù)頻率(HPRF)雷達(dá)的近距遮擋問(wèn)題進(jìn)行了研究,解決方案包括多重PRF 和記憶跟蹤法,文獻(xiàn)[2]給出了線性調(diào)頻信號(hào)在近距遮擋情況下的雷達(dá)方程,文獻(xiàn)[3]討論了其脈壓方法,文獻(xiàn)[4,5]討論了準(zhǔn)連續(xù)波體制雷達(dá)近距遮擋情況下編碼信號(hào)的最優(yōu)碼型設(shè)計(jì)方法。上述文獻(xiàn)在研究近距遮擋問(wèn)題時(shí),均未考慮率接收機(jī)收發(fā)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間的影響,對(duì)于最小探測(cè)距離只有十幾米、甚至幾米的極近程探測(cè)雷達(dá)來(lái)說(shuō),接收機(jī)收發(fā)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間對(duì)近距遮擋的影響是不可忽略的。本文針對(duì)LFM 脈沖信號(hào),分析了接收機(jī)收發(fā)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間對(duì)近距遮擋的影響,在此基礎(chǔ)上對(duì)近距遮擋情況下的匹配濾波器輸出SNR、測(cè)角精度、測(cè)距精度等問(wèn)題進(jìn)行了深入討論。

      1 收發(fā)切換時(shí)間對(duì)近距遮擋的影響

      脈沖雷達(dá)以收發(fā)分時(shí)的方式進(jìn)行工作,發(fā)射期間,接收機(jī)關(guān)閉,雷達(dá)向空間輻射能量,發(fā)射結(jié)束后,接收機(jī)接通,正常接收目標(biāo)回波信號(hào)。對(duì)于近距目標(biāo),當(dāng)目標(biāo)回波到達(dá)雷達(dá)時(shí),發(fā)射機(jī)仍然處于發(fā)射狀態(tài),而接收機(jī)處于關(guān)斷狀態(tài),回波信號(hào)不能被正常接收。對(duì)于脈寬為T(mén) 的發(fā)射信號(hào),發(fā)生遮擋的距離為,小于此距離的目標(biāo),都將發(fā)生近距遮擋。假定目標(biāo)距離為R,且,則可接收的目標(biāo)回波時(shí)間范圍為,回波時(shí)寬為,目標(biāo)距離越近,回波時(shí)寬越窄,理論上不存在探測(cè)盲區(qū),最多只會(huì)產(chǎn)生時(shí)寬損失。

      實(shí)際中,由于接收機(jī)從關(guān)斷到接通收發(fā)開(kāi)關(guān)切換需要一定的時(shí)間(Tsw,Time of switch),在發(fā)射結(jié)束時(shí)刻,收發(fā)開(kāi)關(guān)切換信號(hào)有效后接收機(jī)還要再等待Tsw后才能進(jìn)入正常接收狀態(tài),導(dǎo)致近距遮擋更為惡化。根據(jù)目前的器件水平,Tsw通常為幾十納秒量級(jí)。由于Tsw的存在將導(dǎo)致如下問(wèn)題:

      b)回波時(shí)寬更短:處于近距遮擋范圍內(nèi)的目標(biāo),回波時(shí)寬減小為;

      2 近距遮擋情況下回波SNR 分析

      當(dāng)目標(biāo)處于遮擋區(qū)時(shí),接收的回波時(shí)寬小于發(fā)射信號(hào)時(shí)寬,匹配濾波時(shí)引起時(shí)寬失配。對(duì)于LFM信號(hào),時(shí)寬失配同時(shí)也體現(xiàn)為帶寬失配,帶寬失配比例和時(shí)寬失配比例是相等的。對(duì)于處于遮擋區(qū)的目標(biāo),回波信號(hào)帶寬B'與發(fā)射信號(hào)帶寬B 的關(guān)系為B',這里把Rsw=Tswc/2 稱作完全遮擋距離,Rpulse=Tc/2 稱作脈寬距離??梢?jiàn)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間Tsw越大,對(duì)于同一距離目標(biāo)的回波,帶寬損失越大,所以要盡量降低Tsw。當(dāng)T sw一定時(shí),目標(biāo)的距離R 越近,回波信號(hào)帶寬越窄,脈壓后的脈沖寬度越大,相應(yīng)的距離分辨單元越大,這是LFM 信號(hào)時(shí)寬失配脈壓的特點(diǎn)。這里只考慮時(shí)寬失配對(duì)匹配濾波的影響,對(duì)于多普勒失配的影響不做分析。設(shè)回波信號(hào)時(shí)寬完整時(shí),即R≥(Rpulse+Rsw),匹配濾波器的信噪比增益為GSNR(Rpulse+Rsw),則當(dāng)目標(biāo)處于遮擋區(qū)時(shí),即R<(Rpulse+Rsw),匹配濾波器的信噪比增益為:

      目標(biāo)處于遮擋區(qū),距離越近遮擋越大,匹配濾波器失配脈壓產(chǎn)生的信噪比損失越大,但是,距離越近匹配濾波器輸入端回波信噪比越強(qiáng),回波信噪比與距離是四次方關(guān)系,距離減小一半,信噪比提高12dB,這兩個(gè)因素對(duì)SNR 的影響是相反的。下面綜合考慮這兩個(gè)因素分析近距遮擋情況下信噪比的變化。

      設(shè)目標(biāo)距離為Rpulse+Rsw,回波信號(hào)剛好能獲得完整時(shí)寬,在該位置處目標(biāo)回波信噪比為SNR(Rpulse+Rsw),則在距離R 處目標(biāo)回波信噪比為:

      在近距遮擋情況下,目標(biāo)回波經(jīng)匹配濾波器后的輸出信噪比為:

      SNR(R)是以R 為自變量的函數(shù),SNR(R)對(duì)R求導(dǎo)數(shù),可以獲得SNR(R)的極大值位置和單調(diào)區(qū)間,這里直接給出計(jì)算結(jié)果。當(dāng)R=2Rsw時(shí),為極大值位置,信噪比最大;當(dāng)2R sw<R<(Rpulse+Rsw)時(shí),SNR(R)隨R 的減小單調(diào)遞增,即距離減小信噪比增加;當(dāng)Rsw<R<2Rsw時(shí),SNR(R)隨R 的減小單調(diào)遞減,即距離減小信噪比減小。近距遮擋情況下,SNR 隨R 的變化曲線如圖1所示。

      圖1 近距遮擋情況下LFM 脈沖信號(hào)的R-SNR 曲線

      3 近距遮擋情況下測(cè)量精度分析

      在雷達(dá)系統(tǒng)中,影響測(cè)角精度和測(cè)距精度的因素很多,但是波束寬度、信號(hào)帶寬和信噪比是最主要的。測(cè)角精度計(jì)算式為[6]:

      θB為波束寬度,是一個(gè)常數(shù),可見(jiàn)σθ只與SNR有關(guān),SNR 是R 的函數(shù),當(dāng)2Rsw<R<R(Rpulse+R sw)時(shí),距離減小,匹配濾波器輸出信號(hào)信噪比增大,測(cè)角誤差變小,測(cè)角精度提高;當(dāng)R sw<R<2R sw時(shí),距離減小,匹配濾波器輸出信號(hào)信噪比減小,測(cè)角誤差變小,測(cè)角精度迅速降低。在近距遮擋情況下,LFM 脈沖信號(hào)測(cè)角精度σθ與距離R 的關(guān)系曲線如圖2所示。

      圖2 近距離遮擋情況下LFM 脈沖信號(hào)的σθ-SNR 曲線

      測(cè)距精度計(jì)算式為[6]:

      式中,SNR 是R 的函數(shù),對(duì)于LFM 信號(hào),在近距遮擋情況下回波信號(hào)帶寬B'也是R 的函數(shù)。距離減小,SNR 增加,σR減小,但是隨著距離減小,B'也減小了,使得σR增大,這兩個(gè)因素對(duì)σR的影響是相反的。下面綜合考慮這兩個(gè)因素分析近距遮擋情況下測(cè)距精度的變化。

      根據(jù)前面的推導(dǎo),測(cè)距精度計(jì)算式可以進(jìn)一步寫(xiě)為:

      σR(Rpulse+Rsw)為R=R pulse+R sw時(shí)的測(cè)距精度,將上式對(duì)R 求導(dǎo),可得在Rsw<R<(Rpulse+Rsw)區(qū)間,隨著距離減小,測(cè)距精度逐漸惡化,距離越近,惡化的越快。在近距遮擋情況下,LFM 脈沖信號(hào)測(cè)距精度σR與距離R 的關(guān)系曲線如圖3所示。

      圖3 近距離遮擋情況下LFM 脈沖信號(hào)的σR-SNR 曲線

      4 減近距遮擋影響的措施

      從以上分析可以看出,影響失配脈壓效果的因素主要包括發(fā)射時(shí)間T 和開(kāi)關(guān)切換時(shí)間Tsw兩部分。發(fā)射時(shí)間越短,產(chǎn)生近距遮擋的范圍越小,但是信號(hào)的平均功率會(huì)減小,影響遠(yuǎn)區(qū)探測(cè);開(kāi)關(guān)切換時(shí)間Tsw則是越小越好,它依賴于器件的響應(yīng)速度,目前Tsw通??梢宰龅綆资畟€(gè)納秒。雷達(dá)設(shè)計(jì)者比較關(guān)注兩點(diǎn):威力和精度。威力與雷達(dá)的輻射能量有關(guān),當(dāng)雷達(dá)發(fā)射功率一定時(shí),必須通過(guò)增大脈沖寬度的方式來(lái)提高作用距離,這同時(shí)將使近距遮擋范圍增大,所以作用距離和近距遮擋是相互矛盾的,此消彼長(zhǎng)。為了兼顧雷達(dá)遠(yuǎn)距和近距的探測(cè)性能,工程上采取較多的是長(zhǎng)短脈沖分集法和長(zhǎng)短脈沖切換法。

      長(zhǎng)短脈沖分集法發(fā)射信號(hào)如圖4所示。

      圖4 長(zhǎng)短脈沖分集法

      長(zhǎng)短脈沖在同一脈沖發(fā)射周期內(nèi)連續(xù)順序發(fā)射,短脈沖負(fù)責(zé)近距目標(biāo)探測(cè),長(zhǎng)脈沖負(fù)責(zé)遠(yuǎn)距目標(biāo)探測(cè),可以在一個(gè)PRI內(nèi)完成對(duì)近距和遠(yuǎn)距的目標(biāo)探測(cè)。長(zhǎng)短脈沖信號(hào)在頻域上間隔開(kāi),保證頻域隔離度,長(zhǎng)短脈沖信號(hào)帶寬相等,則接收機(jī)帶寬至少是兩倍的信號(hào)帶寬加間隔頻率,對(duì)應(yīng)的A/D 采樣率必須是接收機(jī)帶寬的兩倍以上,限于A/D 采樣率的有限性及后續(xù)信號(hào)處理數(shù)據(jù)量的壓力,采用長(zhǎng)短脈沖分集時(shí),調(diào)頻帶寬不能太大。例如按計(jì)算,在信噪比為12dB 的條件下,要求測(cè)距精度為1m,所需的信號(hào)帶寬不小于25MHz(計(jì)算得σR=0.83m),設(shè)頻率間隔5MHz,則接收機(jī)帶寬必須大于55MHz,A/D 采樣率必須大于110MHz。在測(cè)距精度要求較高的場(chǎng)合,使用長(zhǎng)短脈沖分集法,對(duì)信號(hào)處理器的硬件要求是很高的。

      長(zhǎng)短脈沖切換法發(fā)射信號(hào)如圖5所示。

      圖5 長(zhǎng)短脈沖切換法

      長(zhǎng)短脈沖分時(shí)發(fā)射,在相鄰周期進(jìn)行切換,與長(zhǎng)短脈沖分集相比,時(shí)間利用率低。但是這種形式對(duì)接收機(jī)和信處沒(méi)有特殊要求,按照信號(hào)帶寬設(shè)計(jì)即可。由于長(zhǎng)短脈沖分時(shí)發(fā)射,數(shù)據(jù)率降低,可積累的脈沖數(shù)減少,PRI增大,PRF 減小,多普勒容限降低。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      本文主要研究了LFM 脈沖信號(hào)近距遮擋問(wèn)題。近距遮擋范圍由發(fā)射信號(hào)脈寬和接收機(jī)收發(fā)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間決定,近距遮擋引起時(shí)寬失配和帶寬失配,最終影響匹配濾波器輸出信號(hào)的SNR 和系統(tǒng)的測(cè)角精度、測(cè)距精度。分析發(fā)現(xiàn)在近距遮擋范圍內(nèi),接收機(jī)收發(fā)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間Tsw是一個(gè)關(guān)鍵的參數(shù),其對(duì)應(yīng)距離為。匹配濾波器輸出信號(hào)SNR 以2R sw為分界,隨距離減小先逐漸增加,過(guò)分界點(diǎn)后快速減小;測(cè)角精度以2Rsw為分界,隨距離減小先逐漸減小,過(guò)分界點(diǎn)后快速惡化;測(cè)距精度隨距離減小快速惡化。針對(duì)失配脈壓的影響,討論了長(zhǎng)短脈沖分集法和長(zhǎng)短脈沖切換法的特點(diǎn)。

      [1]李建彬,夏桂芬.高重頻PD 雷達(dá)導(dǎo)引頭抗距離遮擋技術(shù)[J].電視技術(shù),2008,48(10):41-44.

      [2]張軍,占榮輝.LFM 脈沖雷達(dá)距離維快速搜索處理算法[J].國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào),2008,30(6):114-117.

      [3]何松華,黃大華,張軍.線性調(diào)頻脈沖壓縮雷達(dá)遮擋區(qū)目標(biāo)檢測(cè)研究[J].現(xiàn)代雷達(dá),2009,31(3):14-17.

      [4]袁偉明.一種新的準(zhǔn)連續(xù)波雷達(dá)波形設(shè)計(jì)方法研究[J].現(xiàn)代雷達(dá).2007,29(9):16-19.

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      [6]丁鷺飛,張平.雷達(dá)系統(tǒng)[M].西安電子科技大學(xué)出版社,1984:79-84,89-92.

      [7]丁鷺飛,耿富錄.雷達(dá)原理[M].西安電子科技大學(xué)出版社,2006.

      [8]邢孟道,王彤,李真芳.雷達(dá)信號(hào)處理基礎(chǔ)[M].電子工業(yè)出版社,2012,118-120.

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