1 雷達信号的表示方法
雷達信号波形、調制載頻、調制相位均是已知的。雷達信号所占有的頻率寬度通常遠遠小于調制載頻。因此雷達信号是一種窄帶高頻信号。
1.1 實信号表示法
雷達信号可以表示為時間的函數:
式中
為雷達信号的調幅包絡,
為雷達信号的調制相位,
為雷達信号的調制載頻。由于常用的雷達信号是窄帶信号;亦即
和
與
相比是時間的慢變化函數。在這樣的情況下,
稱為
載波的包絡。
1.2 複信号表示法
實信号
上添加适當的虛數項
,便構成複信号
,這樣嘗嘗可以簡化雷達信号和濾波器的分析。用複信号作分析之後用取複信号的實部的方法就可以得到實信号。實信号由(1.1)式給定。将餘弦變成正弦便可得到虛數項:
複信号表示式為:
式中
是複載波的複調制函數
,并由下式給定:
1、3 雷達信号的能量和特點
如果把實信号
看做單位電阻上的電壓或者通過的電流,則實信号的能量為
而複信号的能量為
顯然,當雷達信号設計确定,則雷達信号能量就是一個定值,它是一個常數。總之雷達信号即可用實信号表示,也可以用複數表示,隻不過複數表示更為方便。因為隻要确知雷達信号複包絡以及其頻譜,就可以對雷達系統進行最佳設計了。
2 雷達信号接收
雷達信号回波信号和發射信号的區别僅限于以及多普勒頻移。如果略去了鑒别目标的其他參數,同時一些與發射波形無關的因素,如距離衰減,天線方向特性等也不考慮進去,并不考慮目标運動加速度在信号持續期内可以忽略的場合。
2.1 回波數學模型
設“點目标”以恒定的徑向速度v接近雷達,則目标距離可用下列方程表示
如果發射信号為:
回波信号的數學表達式可以寫成
其中時延
為時間的函數,即
将(2.1)帶入上式
再帶入到(2.3)式可以得到
令
,為目标回波的延時,
為目标回波的多普勒頻移。上式可以寫為
上式表明,
為振幅,表現為回波信号的複包絡。目标運動速度對目标回波信号有兩個方面的影響:1)信号複包絡的時間比例發生變化;2)載頻移動。
在實際應用中,第一項影響常可以忽略不計。因為多普勒效應引起的複包絡最大失真将出現在脈沖後沿,如果T為脈沖寬度,則脈沖後沿處信号複包絡的時間差為
。如果信号的帶寬為B,隻要在1/B 秒内信号複包絡沒有顯著變化,即當
或
時,第一項影響就可以忽略不計,于是,多普勒效應可以簡單視為載頻偏移。通常
,回波信号的表達式就可簡化為
3 模糊函數
模糊函數最初是在研究雷達分辨率問題中提出的一個概念,從衡量兩個不同距離,不同速度的目标的分辨度提出的模糊函數的定義式,采用均方差準則作為最佳分辨準則。通過這一個函數定量描述當系統工作多目标下,發射一種波形并采用響應的濾波處理,系統對不同距離,不同速度目标的分辨能力。模糊函數回答了發射什麼樣的波形,在采用最優信号處理的條件下系統具有什麼樣的分辨率,模糊度,測量精度和雜波拟制能力。也就是說,當幹擾目标與觀測目标之間存在着距離和速度差别時,模糊函數定量地表示了幹擾目标對觀測目标的幹擾作用。
如以觀測目标1為基準,并設基準目标1為臨近目标,具有時延x和多普勒頻移y,則由(2.8)式子可得到目标1的回波信号表達式為
如果目标2為幹擾目标距離雷達比1目标遠,也是臨近目标,而且徑向速度更大。即目标2相對于基準目标1具有時延和多普勒頻移,那麼目标2回波信号的表達式将是
圖1 模糊函數反射信号圖
于是兩個目标回波信号的均方差可以寫成
其中
令
,則上式可簡化為:
令:
。為信号的複包絡的時間-頻率自相關函數。則上式可以改寫為
又因為
,所以,
式(2.14)就表明
是決定相鄰目标分辨率的唯一因素,它越大,
越小兩個目标就越難以分辨,也就是模糊度越大。而
是随着
的增大而下降,同時
就會增大。
由模糊函數的定義很容易得到距離模糊函數和速度模糊函數。
距離模糊函數:
速度模糊函數
以上是在分辨的角度推導模糊函數,模糊函數也可以由匹配濾波器的響應導出,設信号複包絡
的頻譜為
,根據匹配濾波器理論,
為此信号匹配濾波器的頻響。
表示匹配濾波器所匹配的頻率與信号頻率相差一個
值。信号
通過此頻率偏移的匹配濾波器後,輸出信号的頻譜為
,對應輸出波形為輸出頻譜的傅裡葉反變化:
将式中的改寫
成就得到
模糊函數的應用很廣,除了能确定信号的分辨率外,還可以用來分析信号本身所具有的測量精度、雜波拟制性能和模糊情況等。
圖2 信号調制圖
4 二項編碼
二項碼由于實現簡單更具有實際應用意義,它将脈沖寬度分為許多等寬的子脈沖,每個子脈沖以0,π,進行相位調制。其調制的順序由制定的編碼序列決定。常見的二項碼序列包括巴克碼,m序列,L序列等,相關的理論也較為成熟,已經能夠在實際中應用。
4.1 相位編碼信号
一般的相位編碼信号的表達式
信号的複包絡函數為
對于二項編碼來說的
取值為0或者π,對應于可以用二進制相位序列
表示,也可以用二進制序列
表示,有時也可用序列
表示,
在無線電波領域雷達發射不同無線電波波形的窗函數。對于脈沖二相編碼信号,該窗函數是一個矩形窗,窗寬為脈沖寬度。對于連續波二相編碼信号而言,則恒為1。為了統一兩者形式,都做矩形窗處理。
其中N為碼長,
為子脈沖時寬,
為信号持續時間,則二相編碼的複包絡可以寫成:
其中
為碼元波形,利用
函數性質,上4.3可以寫成:
其中
圖3 二相編碼時域調制圖
4.2 相位編碼回波
首先由二相碼産生器産生碼字,主要産生僞随機碼或者随機碼。碼字一路輸入調相器,對本振光信号進行調相,經過功率放大後發射出去,另一路把碼字存儲起來形成參考碼,以便與混頻後的視頻信号進行相關處理。回波信号經過與本振光信号混頻,得到視頻信号;再經過視頻放大和A/D轉換後,編程離散的數字信号;最後由信号處理機對這些數據進行處理,獲得需要的目标信息。
一般相位編碼信号的複數表達式可以寫成
信号的包絡函數為
其中
為載波信号的頻率,
為相位調制函數。對二相編碼信号來說,
隻有0和
兩個可能得取值。
信号發射出去後,遇到目标反射回來,而回波信号被天線接收,此時的回波與發射相比,本質上隻是多了一個延時信息tr,即為
如果是幅值不變,可以将
。設運動目标相對雷達基站徑向勻速運動,目标的速度為Vr,t=0時刻距離雷達為R0,則在t時刻收到的回波是
在時刻發出的,而照射到目标上的時間是
,那麼照射時目标距離為
往返
的時間為信号延遲時間,即
聯立上式得到
将帶入上面
由于
并令
。其中
為多普勒頻率。
于是得到信号光為
經過混頻後去掉得到的差頻信号為
從上式可以看到,回波信号與發射碼字相比,多了兩個參數
,依次反映了目标的距離和速度信息。對回波的信号的檢測也主要是對這兩個參數的檢測。雷達接收機接收的回波信号在經過混頻和DDC處理後的基帶信号中,既存在碼字延時又存在新的包絡,延時是對目标距離信息的反映,而包絡的頻率則是目标速度的體現。在信号處理中,對延時信息和包絡頻率的提取就完成了目标距離和速度的提取。
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