王 樂,習(xí)遠望,劉 輝
(1.西安電子工程研究所人力資源部,陜西西安 710100;2.西安電子工程研究所總體3部,陜西西安 710100)
隨著電子信息技術(shù)的迅速發(fā)展,雷達已應(yīng)用于海、陸、空等各個領(lǐng)域,承擔(dān)著軍事和民用任務(wù),可進行定位測速,搜索,偵查等,它不僅是奪取電磁頻譜控制權(quán)的主要方面,也是獲取目標(biāo)信息和控制信息的主要手段。其中,具有抗偵察與抗干擾能力的“隱身雷達”——連續(xù)波雷達,容易在小峰值功率條件下獲得大的時寬、帶寬乘積,測距精度高,在頻率域內(nèi)抑制雜波能力強、沒有速度模糊、體積小、重量輕,被截獲概率低[1]。然而,由于連續(xù)波體制雷達在時間上收發(fā)沒有可分性,導(dǎo)致其發(fā)射機對接收機的影響不能像脈沖體制雷達那樣可以采用收發(fā)開關(guān)來消除。另外由于受到體積、重量、成本等限制,大多數(shù)連續(xù)波體制的雷達導(dǎo)引頭采用單天線技術(shù),這樣收發(fā)隔離不足使發(fā)射信號泄漏到接收機中將產(chǎn)生泄漏信號,信號泄漏將給連續(xù)波體制雷達帶來如下兩個問題[2-8]。首先,強泄漏信號會使中放飽和,甚至使微波混頻器或前置低噪聲放大器飽和。其次,發(fā)射機泄漏信號的噪聲邊帶落入到接收帶寬之內(nèi)將引起接收機靈敏度下降。
所以設(shè)計時必須采取措施降低泄漏信號噪聲對接收機靈敏度的影響。對消技術(shù)是解決FMCW雷達信號泄漏問題的一個常用方法。
對消的基本思想是產(chǎn)生泄漏信號矢量的估計矢量,應(yīng)用線性疊加原理和原矢量進行對消。為便于分析,先考慮單一矢量UL的情形。由數(shù)學(xué)分析得,矢量a、b及b的正交矢量b'存在如下關(guān)系[9]
故式(3)成立
通過式(2)可以得到如圖1所示的矢量分解對消原理圖,其中矢量a對應(yīng)矢量UL,矢量b對應(yīng)矢量Ur,矢量b'對應(yīng)矢量U'r。
圖1 泄漏信號矢量分解對消原理圖
由圖1(a)知,UL在 Ur和 U'r上的投影分別為式(4)、式(5)
U'r=PU,將Ur和U'r分別放大到倍,矢量相加后便可得到如圖1(b)所示的與UL幅度相等、相位相反的矢量U'L。
根據(jù)以上分析,對消技術(shù)的系統(tǒng)原理框圖如圖2所示。
圖2 泄漏對消系統(tǒng)原理框圖
雷達輸出信號經(jīng)耦合器分為兩路:一路為發(fā)射信號;另一路為參考信號。由于收發(fā)隔離不夠,發(fā)射信號將泄漏到接收通道。通過移相器與衰減器對參考信號的調(diào)整,使參考信號和泄漏信號幅度相等,相位相反進行疊加,便可與泄漏信號對消。
在實際工程應(yīng)用中,通常使用移相器、衰減器或矢量調(diào)制器對信號進行幅度和相位的調(diào)整,但在3 mm波波段,沒有矢量調(diào)制器可供使用,所以使用衰減器和移相器進行幅度和相位的調(diào)整。
實驗框圖如圖3所示。
將信號源產(chǎn)生的3 mm信號通過耦合器分為兩路,一路為將要被對消的信號,即泄漏信號,另一路為參考信號。
圖3 泄漏對消實驗框圖
實驗時,通過合理設(shè)定、調(diào)整兩個支路間的耦合量和幅度衰減值,使得參考信號與泄漏信號幅度基本相等,這樣只需通過移相器調(diào)整對消信號的相位,使之與泄漏信號相反,便可達到對消的目的。實驗中,用可變短路器起到3 mm移相器的作用。
可變短路器和環(huán)形器組成的模塊,通過改變可變短路器的長度,使信號通過傳輸線到短路點再反射回來,這時,相移是傳輸線電長度的兩倍。依據(jù)傳輸線理論[3],線上兩點之間的相位差,等于相移常數(shù)β和兩點之間距離R的乘積,即與R成正比而與λg成反比[10]
其中,Δφ為傳輸線上兩點間的相位差;β是相移常數(shù);λg為工作波長;R是傳輸線上兩點間的距離差。
當(dāng)R或β改變時,相位差會有一個變化量,就可以實現(xiàn)移相的目的??勺兌搪菲骶褪峭ㄟ^改變距離差實現(xiàn)的相位變化。
泄漏對消實驗實物圖如圖4所示。
圖4 泄漏對消實驗?zāi)K實物圖
圖5,圖6分別為泄漏對消前和對消后的信號幅度。
圖5 未對消幅度
圖6 對消后幅度
由圖5和圖6知,對消前信號功率為-35.5 dBm,對消后信號功率為-76.33 dBm,可以得到40.83 dBc的隔離度改善。
通過理論分析和實驗證明,針對3 mm調(diào)頻連續(xù)波雷達發(fā)射信號泄漏問題,只要合理設(shè)定、調(diào)整兩個支路間的耦合量和幅度衰減值,保證參考信號與泄漏信號幅度基本相等的情況下,只需通過移相器調(diào)整對消信號的相位,便可達到對消泄漏信號的目的,降低了泄漏信號對接收機靈敏度的影響。實驗測試結(jié)果證明這種方法有效可行。
[1]STOVE A G.Linear FMCW radar techniques[J].IEE Proceedings- F,1992,139(5):687 -699.
[2]張強.強噪聲背景下噪聲對消技術(shù)的研究[D].大連:大連海事大學(xué),2010.
[3]呂波,鄭秋容,袁乃昌.一種改善雷達收發(fā)隔離的新方法[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2008,30(8):1595 -1597.
[4]王倡獻.移相器.有源電感與混頻器三種射頻器件的研究[D].成都:西南交通大學(xué),2007.
[5]郭聯(lián)合,王東進.毫米波連續(xù)波雷達載波泄漏對消[J].現(xiàn)代雷達,2001,23(4):41 -45.
[6]齊鋒.連續(xù)波雷達寬帶泄漏信號對消技術(shù)研究[D].南京:南京理工大學(xué),2007.
[7]韓曉東.連續(xù)波雷達收發(fā)隔離問題的研究[D].南京:南京理工大學(xué),2006.
[8]周永輝.連續(xù)波雷達發(fā)射泄漏抑制技術(shù)研究[D].南京:南京理工大學(xué),2004.
[9]酈舟劍,王東進.毫米波連續(xù)波雷達載波泄漏對消理論分析與系統(tǒng)仿真[J].現(xiàn)代雷達,1998,20(2):1-12.
[10]王倡獻.移相器有源電感與混頻器三種射頻器件的研究[D].成都:西南交通大學(xué),2007.