摘 要: 無源雷達(dá)系統(tǒng)中,為了快速重建目標(biāo)回波,設(shè)計(jì)了基于變步長最小均方算法的自適應(yīng)直達(dá)波干擾抑制系統(tǒng),仿真表明,與定步長系統(tǒng)相比,該設(shè)計(jì)系統(tǒng)能以更快速度有效抑制直達(dá)波干擾。另外,為了解決直接計(jì)算互模糊函數(shù)運(yùn)算量太大問題,引入了快速傅里葉變換計(jì)算方法,仿真表明運(yùn)算量大大降低。最后,為了估計(jì)多普勒頻移和時(shí)延參數(shù),采用快速傅里葉變換方法計(jì)算互模糊函數(shù)最大值對應(yīng)坐標(biāo),仿真表明兩參數(shù)均估計(jì)正確。
關(guān)鍵詞: 無源雷達(dá); 調(diào)頻廣播; 變步長最小均方; 直達(dá)波抑制; 快速傅里葉變換
中圖分類號: TN957.51?34 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1004?373X(2013)17?0009?03
0 引 言
近年來,國內(nèi)外正在進(jìn)行無源雷達(dá)的研制,這種雷達(dá)系統(tǒng)利用調(diào)頻廣播、電視等民用信號作為非合作照射源[1],“靜默”接收飛機(jī)、導(dǎo)彈等飛行器目標(biāo)的微弱反射信號,再進(jìn)行直達(dá)波干擾抑制及目標(biāo)特征參數(shù)估計(jì),以完成目標(biāo)定位及跟蹤。由于民用輻射源具有工作頻率低、頻率覆蓋廣、發(fā)射功率大等特點(diǎn),大大提高了無源雷達(dá)在抗干擾、抗低空突防、抗反輻射導(dǎo)彈和反隱身等方面的性能[2]。
為了加快收斂速度,本文提出了新的變步長公式,并設(shè)計(jì)了基于變步長最小均方(Least Mean Square,LMS)算法[3?4]的自適應(yīng)直達(dá)波干擾 (Direct Path Interference,DPI)抑制[5?6]系統(tǒng)。為了提高雷達(dá)系統(tǒng)實(shí)時(shí)性能,采用快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform,F(xiàn)FT)[7]方法計(jì)算互模糊函數(shù),以快速準(zhǔn)確進(jìn)行目標(biāo)特征參數(shù)提取。
1 基于變步長LMS算法的自適應(yīng)直達(dá)波干擾抑制系統(tǒng)
相對于直達(dá)波干擾來說,目標(biāo)回波具有因目標(biāo)運(yùn)動(dòng)引起的較小的多普勒頻移。因?yàn)檎{(diào)頻廣播是帶寬信號,目標(biāo)回波與直達(dá)波干擾頻譜混疊嚴(yán)重。另外,由于傳輸距離較遠(yuǎn)及目標(biāo)散射等原因,目標(biāo)回波強(qiáng)度一般比直達(dá)波信號強(qiáng)度小很多。使用經(jīng)典濾波器很難有效濾除直達(dá)波干擾,所以本文設(shè)計(jì)了基于變步長LMS算法的自適應(yīng)直達(dá)波干擾抑制系統(tǒng)。
2 基于變步長LMS算法的自適應(yīng)直達(dá)波干擾抑制系統(tǒng)仿真
圖2(a)為受到直達(dá)波干擾污染的目標(biāo)回波頻譜圖,直達(dá)波中頻出現(xiàn)在0.2 MHz,驗(yàn)證了窄帶采樣定理。幅值較小的目標(biāo)回波僅具有1 kHz的多譜勒頻移,與直達(dá)波干擾頻譜混疊嚴(yán)重。圖2(b)為重建后的目標(biāo)回波頻譜圖,與圖2(a)比較可知,幅值較大的直達(dá)波干擾得到有效濾除,目標(biāo)回波得到較好重建。為了便于比較,圖2只畫出中頻附近頻譜,其他位置頻譜情況與此外類似,不再累述。
圖3為直達(dá)波干擾抑制后的目標(biāo)回波與理想目標(biāo)回波時(shí)域差值圖,其中上方藍(lán)線為定步長收斂過程,在800點(diǎn)左右趨于穩(wěn)定;下方紅線為變步長收斂過程,初始收斂因子與定步長收斂因子相同,在300點(diǎn)左右已趨于穩(wěn)定。可見在穩(wěn)態(tài)誤差相同的前提下,變步長LMS算法具有更快的收斂速度。
綜上,基于變步長LMS算法的自適應(yīng)直達(dá)波抑制系統(tǒng)能夠快速有效濾除直達(dá)波干擾,工作性能良好。
3 基于互模糊函數(shù)的FFT計(jì)算方法的聯(lián)合時(shí)頻估計(jì)
圖4中,上方紅色圓圈畫線為直接計(jì)算所需的復(fù)數(shù)乘次數(shù);下方藍(lán)色三角畫線為利用FFT算法所需的復(fù)數(shù)乘次數(shù),與直接計(jì)算相比,復(fù)數(shù)乘次數(shù)降低了4個(gè)數(shù)量級左右。顯然,采用FFT算法大大降低了運(yùn)算量,提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能。
然后,設(shè)采樣點(diǎn)數(shù)為[N=218,]利用FFT方法計(jì)算互模糊函數(shù)最大值,以估計(jì)時(shí)延及多譜勒頻移,仿真結(jié)果如圖5所示。
圖5(a)是互模糊函數(shù)圖對應(yīng)的時(shí)間軸剖面圖,可見互模糊函數(shù)最大值對應(yīng)的時(shí)間為0.000 04 s,與時(shí)延參數(shù)仿真設(shè)置值一致。圖5(b)是互模糊函數(shù)圖對應(yīng)的頻率軸剖面圖,可見互模糊函數(shù)最大值對應(yīng)的頻率為1 kHz,與多譜勒頻移參數(shù)仿真設(shè)置值一致。說明通過互模糊函數(shù)的FFT計(jì)算方法能夠快速準(zhǔn)確進(jìn)行時(shí)延及多譜勒頻移估計(jì)。
4 結(jié) 論
本文選用載頻為107.4 MHz,帶寬為180 kHz的調(diào)頻廣播作為無源雷達(dá)非合作照射源,屬于典型的高載頻窄帶寬信號,采用窄帶采樣定理,使無失真采樣頻率降為0.8 MHz,給實(shí)時(shí)信號處理帶來了便利。針對較強(qiáng)的直達(dá)波干擾,設(shè)計(jì)了基于變步長LMS算法的自適應(yīng)直達(dá)波干擾抑制系統(tǒng)。仿真表明,與定步長800點(diǎn)收斂位置相比,系統(tǒng)能以300點(diǎn)收斂位置更加快速有效濾除直達(dá)波干擾。針對直接計(jì)算互模糊函數(shù)計(jì)算量太大問題,本文采用FFT方法,與直接計(jì)算相比,復(fù)數(shù)乘次數(shù)降低了4個(gè)數(shù)量級左右,大大提高了雷達(dá)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能。最后,利用FFT方法計(jì)算互模糊函數(shù)最大值,多普勒頻移及時(shí)延均估算正確,為目標(biāo)定位及跟蹤奠定了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
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作者簡介:李富強(qiáng) 男,1982年出生,河南汝南人,碩士,講師。研究方向?yàn)閿?shù)字信號處理。
鄭寶周 男,1979年出生,河南南陽人,碩士,講師。研究方向?yàn)橹悄苄畔⑻幚怼?/p>
張益維 男,1979年出生,山東煙臺人,碩士,助理實(shí)驗(yàn)師。研究方向?yàn)槌瑢拵o線通信。
豆根生 男,1979年出生,河南濮陽人,碩士,講師。研究方向?yàn)殡娮优c通信工程。