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頻率步進(jìn)雷達系統的仿真與測試其實(shí)那么復雜

作者: 時(shí)間:2014-02-09 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
任何接收機接收到的回波信號都包含目標回波和背景雜波。要在包含背景雜波的環(huán)境中探測目標,系統必須具有遠距離和寬范圍的分辨能力。過(guò)去一般使用短脈沖波形和寬帶調頻脈沖來(lái)實(shí)現這一目標。不過(guò),這種方法需要采用非常復雜的系統體系結構,而且由于用到寬帶接收機,所以實(shí)施成本較高。另一種方法是采用步進(jìn)(SFR),它能夠在不增加系統復雜程度的同時(shí)分辨遠距離目標,在無(wú)損和地面搜索應用中表現出色。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/226573.htm

SFR可以在頻域中合成步進(jìn)脈沖回波,以獲得更寬的信號帶寬;使用跳頻實(shí)現高分辨率和高信噪比。憑借高分辨率和低成本的優(yōu)勢,步進(jìn)雷達現已廣泛應用于商業(yè)與航空航天/國防(A/D)領(lǐng)域。不過(guò),受地面、建筑物和植物等物體反射的背景雜波的影響,很難對SRF接收機性能進(jìn)行準確的分析。因此,變得尤為重要。它可幫助設計人員精確設計、驗證和真實(shí)環(huán)境中的SFR系統,因此,它是設計人員不可或缺的重要工具。

了解 SFR

為了更好地了解SFR為什么能提供如此先進(jìn)的能力,我們首先以圖1(最左側圖像)所示的脈沖雷達波形為例進(jìn)行說(shuō)明。

頻率步進(jìn)雷達系統的仿真與測試其實(shí)那么復雜

圖1:左側是脈沖雷達波形,右側的圖像為SFR波形。

假定脈寬為τ,信號帶寬為f0 = 1/τ,那么根據下式可計算出距離分辨率Rs:

頻率步進(jìn)雷達系統的仿真與測試其實(shí)那么復雜

其中,c 等于光速。

假設脈寬τ=0.25us,脈沖重復間隔T=10us,那么距離分辨率Rs=37.5m。要實(shí)現小于1m的分辨率,根據式(1)可知,必須減小脈寬,比如T=3.9ns。由此得到的距離分辨率將為0.58m,在不改變4MHz信號帶寬的情況下,新系統帶寬將比原始系統帶寬寬250ns/3.9ns=64倍。

為了實(shí)現0.58m的高分辨率,同時(shí)不縮短脈沖持續時(shí)間,可以使用SFR。如圖1所示,頻率步進(jìn)雷達以固定的脈沖重復頻率(而非固定的雷達頻率)發(fā)射N(xiāo)個(gè)脈沖序列。與脈沖信號不同,頻率步進(jìn)波形序列中的所有脈沖都具有相同的脈寬和持續時(shí)間,但載波頻率不同。該頻率可通過(guò)f_i=f_0+N×dF計算得出,其中 dF 指頻率增加量,表明使用了跳頻和時(shí)分。

假設使用N次步進(jìn)的頻率,脈寬和脈沖重復仍然是τ=0.25us和 T=10us,其N(xiāo)=64,與前面的例子一樣,dF=4MHz,那么得到的距離分辨率帶寬結果將為:

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從結果中顯然可以看出,SFR具有較高的距離分辨率(小于1m)。另外,它不必縮小分辨率,因而適合此情景中的脈沖雷達。

SFR設計與平臺

在SFR雷達中,雜波將會(huì )干擾目標探測,增加發(fā)現實(shí)際數量目標的難度,甚至使雷達無(wú)法探測到較小目標。能夠在雜波條件下分析目標探測的封閉式分析解決方案極其罕見(jiàn)。由于對這些類(lèi)型的情景進(jìn)行分析極為重要,所以成為關(guān)鍵,就像使用平臺解決方案真實(shí)環(huán)境中的SFR系統一樣。該平臺還可用于對SFR系統進(jìn)行驗證和測試。配有測試環(huán)境的仿真平臺必須包含回波信號雷達橫截面(RCS)和背景雜波,

為了更好地了解如何使用這種平臺來(lái)設計、驗證和測試SFR系統,下面提供了一個(gè)SFR設計模板。工程師可以為自有系統定制SFR設計模板,然后在平臺中運行仿真,以測試設計的性能。當設計仿真與測試設備結合使用時(shí),仿真平臺也可充當測試平臺,對SFR元器件硬件進(jìn)行測試。例如在設計SFR系統在地面雜波背景下探測兩個(gè)目標回波時(shí),可使用該平臺進(jìn)行仿真和硬件測試。 仿真SFR系統

以圖2所示的基本SFR設計為例。在信號發(fā)生器中,SFR信號源后面是射頻調制器,因此使用兩個(gè)目標模型和一個(gè)雜波模型。在SFR接收機輸入端,接收到的信號包括目標回波和雜波。

頻率步進(jìn)雷達系統的仿真與測試其實(shí)那么復雜

圖2:使用Agilent SystemVue電子系統級設計平臺執行此SFR仿真實(shí)例。

如圖3所示,在SFR輸入端測量接收到的信號。請注意:圖3C的頻率與時(shí)間圖與預期的SFR信號(使用上述載波頻率計算方法)一致。展開(kāi)相位也符合預期。此外,仿真顯示SFR接收機運行良好。

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