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(中國電子科技集團公司 第五十四所,石家莊 050081)
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)代戰(zhàn)爭已由過去的單一兵器或單一平臺的對抗向系統(tǒng)對抗、體系對抗轉(zhuǎn)變。數(shù)量眾多的電子設(shè)備裝配在受限的武器裝備平臺上,體積龐大,重量增加,成本昂貴,維護復(fù)雜,更帶來嚴(yán)重的電磁兼容問題[1-2]。雷達通信一體化可以將雷達功能和數(shù)據(jù)通信功能相結(jié)合,在實現(xiàn)目標(biāo)探測的同時實現(xiàn)高數(shù)據(jù)率傳輸,減小體積,滿足現(xiàn)代電子戰(zhàn)爭的軍事需求。雷達信號和通信信號的本質(zhì)都是電磁波的發(fā)射和接收,工作方式相似,其頻率范圍出現(xiàn)重疊,雷達和通信能夠工作在同一頻段[3-4],使雷達通信一體化實現(xiàn)成為可能。目前,國內(nèi)外學(xué)者對于雷達通信一體化研究主要基于相控陣?yán)走_,其中一體化共波形設(shè)計成為其研究重點。
一體化共波形是要同時具有雷達探測和數(shù)據(jù)通信能力的波形,現(xiàn)階段,國內(nèi)外學(xué)者做了大量研究,有三種常用的技術(shù)途徑:第一,基于線性調(diào)頻體制的共波形設(shè)計,國外學(xué)者Mark Roberton提出了基于線性調(diào)頻信號的雷達通信一體化的波形和系統(tǒng)[5],在此基礎(chǔ)上,文獻[3]中,作者進行了仿真驗證,利用正負調(diào)頻斜率的LFM信號正交的特性,實現(xiàn)了雷達與通信一體化。空軍預(yù)警學(xué)院的李曉柏博士對基于LFM體制的雷達通信一體化進行了大量的研究,取得了一系列的研究成果[6-9],但其系統(tǒng)復(fù)雜且通信速率很低。第二,基于偽碼擴頻體制的共波形設(shè)計,文獻[10]提出了基于二相碼序列的雷達通信一體化系統(tǒng),二相碼對多普勒頻移較為敏感,偽碼序列組間的互相關(guān)性較差,降低了一體化系統(tǒng)的性能。文獻[11-13]提出了基于多相序列組的雷達通信一體化系統(tǒng),其通信速率不高。第三,基于OFDM(orthogonal frequency division multiplexing)技術(shù)的共波形設(shè)計,主要集中在把OFDM信號改造為雷達探測波形,國外學(xué)者針對其信號特性、調(diào)制方式、PMEPR、編碼設(shè)計以及信號處理方法進行研究[14-16],國內(nèi)空軍工程大學(xué)趙興運等人[17]提出了基于OFDM隨機步進頻的雷達通信一體化信號模型,通過頻率捷變將數(shù)據(jù)信息加載到雷達信號上,利用隨機的步進頻率傳輸數(shù)據(jù)。西安電子科技大學(xué)劉永軍等人設(shè)計了一種基于脈沖體制的超分辨OFDM雷達通信一體化方案,提出對通信數(shù)據(jù)進行預(yù)調(diào)制的方法[18],但通信信號的隨機性對脈沖壓縮的影響并未得到具體分析。
OFDM 技術(shù)具有頻譜利用率高、抗干擾能力強、子載波調(diào)制靈活、通信速率高、便于同步和均衡等優(yōu)點,已成熟應(yīng)用到無線通信中,但應(yīng)用到雷達方向會帶來一些問題,仍是新的研究課題。以此為基礎(chǔ),本文將擴頻技術(shù)、OFDM技術(shù)與雷達探測相結(jié)合,提出一種基于擴頻的多OFDM符號調(diào)制的雷達通信一體化信號模型,對其模糊函數(shù)進行理論和仿真分析,為進一步設(shè)計性能優(yōu)良的雷達通信一體化波形提供了新的思路。
本文提出的雷達通信一體化系統(tǒng)采用連續(xù)波雷達體制,子載波攜帶通信信息的方式是在雷達信號處理時間T內(nèi)傳輸按照通信協(xié)議的需要所構(gòu)成的一幀通信數(shù)據(jù),每一幀包含Nsym個,此方式可在相同帶寬下提高通信數(shù)據(jù)率。圖1是將通信信息進行擴頻的OFDM信號時頻域結(jié)構(gòu)圖,Nc個子載波,M為偽碼序列長度,tc為碼片長度,也即一個OFDM符號持續(xù)時間,為保證OFDM子載波的正交性,子載波間隔為1/tc。一體化信號模型的系統(tǒng)指標(biāo)如表1所示。
圖1 OFDM信號時頻域結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)指標(biāo)計算公式最大無模糊距離Rmax=c(M?Nsym?tc)2距離分辨率ΔR=c2Δf(Nc-1)多普勒分辨率Δfd=1T=1M?Nsym?tc速度分辨率Δv=cΔfd2f0通信速率V=NcM?tc
擴頻技術(shù)在數(shù)字通信中廣泛應(yīng)用,可提高抗干擾能力;對于雷達探測來說,由于擴頻后OFDM符號持續(xù)時間tc減小,載波間隔增大,從而減小了多普勒敏感性,為目標(biāo)檢測帶來優(yōu)勢。
一體化波形的信號表達式為:
(1)
式中,Nc為子載波數(shù)目,M是擴頻碼碼元長度,d(n,p)為調(diào)制到第n個子載波第p個通信數(shù)據(jù),取值是±1,tc為碼元長度,fn為子載頻頻率,子載波頻率間隔Δf=1/tc,ap(m)為第p個通信數(shù)據(jù)擴頻的偽隨機編碼序列,取值是±1。對(1)式進行傅里葉變換,可以得到其信號的頻譜:
exp[j2π(fn-f)(2m-1)tc]
(2)
由(2)式可以看出,一體化信號的頻譜將會受到各子載波調(diào)制的通信數(shù)據(jù)和擴頻碼的影響,但其所占帶寬仍然是載波個數(shù)和載頻間隔的乘積,保持OFDM的正交特性。延遲時間τ后的信號s(t-τ)是:
(3)
雷達模糊函數(shù)用來確定特定雷達波形的距離和多普勒分辨率,性能優(yōu)良模糊函數(shù)是雷達處理的基礎(chǔ)。常見的模糊函數(shù)一般包括四種類型:正刀刃型、圖釘型、剪切刀刃型和釘床型。與常用的雷達波形不同,雷達通信一體化波形需要攜帶隨機的通信信息,這會導(dǎo)致一體化信號惡化,影響雷達波形性能。下面對前面所提出的雷達通信一體化波形的模糊函數(shù)進行推導(dǎo),并分析通信數(shù)據(jù)對模糊函數(shù)帶來的影響。由定義可知其模糊函數(shù)為:
(4)
當(dāng)n=l,p=r時,d(n)d(l)=1,同一載波同一數(shù)據(jù)的情況:
(5)
其中:χacross(τ,fd)是偽隨機編碼序列的模糊函數(shù)。
(6)
當(dāng)n=l,p≠r時,同一載波不同數(shù)據(jù)的情況:
(7)
χcross(τ,fd)是不同偽隨機編碼序列之間的模糊函數(shù)。
(8)
當(dāng)n≠l時,在不同子載波的情況下,可得:
exp[-j2π(fl-fn-fd)tavg]
(9)
因此,信號模糊函數(shù)表示為:
χ(τ,fd)=χn=l,p=r(τ,fd)+χn=l,p≠r(τ,fd)+χn≠l(τ,fd)=
[(fl-fn-fd)tmax-min]exp[-j2π(fl-fn-fd)tavg]
(10)
由公式(4)~(10)可得,構(gòu)造的雷達通信一體化信號模糊函數(shù)的第一項不受調(diào)制通信數(shù)據(jù)影響,偽隨機編碼序列的自相關(guān)性越好,其模糊函數(shù)主瓣越高;第二項與子載波攜帶的通信數(shù)據(jù)相關(guān),不同偽隨機編碼序列的互相關(guān)性越好,其旁瓣越低;第三項是鄰道干擾項,與不同載波之間攜帶的通信數(shù)據(jù)有關(guān),子載波相隔越遠,即fn-fl越大,載波干擾就越小,旁瓣越低。此外,多普勒頻移fd會惡化模糊函數(shù),為了削弱其影響,tmax-min越小,即碼元長度越小,同時驗證了文章前面提到的將通信數(shù)據(jù)預(yù)擴頻可減小多普勒敏感性的結(jié)論。
可得結(jié)論,要想模糊函數(shù)的旁瓣盡可能低,擴頻選用的偽隨機編碼序列要有較好的自相關(guān)性和互相關(guān)性,各子載波之間的攜帶的的通信數(shù)據(jù)互相關(guān)性越好,受通信數(shù)據(jù)影響就越小。此外,模糊函數(shù)的旁瓣大小與擴頻因子M、子載波數(shù)目Nc、數(shù)據(jù)長度Nsym的取值相關(guān)。
由于一體化波形的模糊函數(shù)與偽隨機編碼序列的特性相關(guān),故具有良好自相關(guān)性和互相關(guān)性的偽隨機編碼序列成為關(guān)鍵。
典型偽隨機編碼序列很多,包括基于二相編碼方式的Barker序列、m序列、Gold序列;基于多相編碼方式的Frank碼、P1、P2及Px碼、P3、P4碼等。由于自相關(guān)和互相關(guān)兩者本身是一對矛盾,針對如何構(gòu)造偽隨機序列獲得良好的特性,很多學(xué)者做了大量研究,但不作為本文研究重點,本文選取常見的m序列和Gold序列進行仿真分析。
采用兩組級數(shù)為8,反饋系數(shù)為(1 0 0 0 0 0 1 1)和(1 0 0 0 1 0 0 1)的m列,并以此為優(yōu)選對產(chǎn)生一Gold碼族,圖2,圖3分別給出了127位m序列和Gold序列的自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù)。m序列自相關(guān)性好,互相關(guān)性較差,碼型數(shù)量少,保密性差;Gold序列自相關(guān)較差,互相關(guān)性較好,碼型數(shù)量較多。
圖2 127位m序列和Gold序列的自相關(guān)函數(shù)
圖3 127位m序列和Gold序列的互相關(guān)函數(shù)
前面針對雷達通信一體化信號模型的模糊函數(shù)進行了理論分析,其旁瓣大小直接影響一體化波形的好壞。本章對偽隨機編碼序列、擴頻因子M、子載波數(shù)量Nc、數(shù)據(jù)長度Nsym對模糊函數(shù)旁瓣影響進行仿真分析。
仿真中,發(fā)送單位通信信息的時間為2 μs,Nc是16,Nsym是16。采用反饋系數(shù)為(1 1 0 1 1 1)、(1 0 0 1 0 1)的m序列并作為優(yōu)選對產(chǎn)生一族Gold序列。由仿真結(jié)果可見,其模糊函數(shù)都近似圖釘形狀,如圖4所示,狹窄的中心峰值意味著具有良好的距離和速度分辨率,其距離和速度維模糊函數(shù)如圖5所示。下面對傳統(tǒng)OFDM信號,基于m序列擴頻的OFDM信號和基于Gold序列擴頻的OFDM信號進行比較,其速度模糊函數(shù)沒有顯著變化,速度維主旁瓣比均為20 log10(1/0.21)= 13.56 dB,但經(jīng)擴頻后距離維旁瓣顯著減小,如表2所示?;跀U頻的OFDM信號要優(yōu)于傳統(tǒng)不經(jīng)過擴頻的OFDM信號,Gold序列要優(yōu)于m序列調(diào)制,這是Gold序列具有的良好的互相關(guān)特性決定的。因此,選取良好特性的偽隨機編碼可以使距離維旁瓣降低。
圖4 模糊函數(shù)
圖5 距離和速度模糊函數(shù)
一體化信號模型距離維主旁瓣比值/dB傳統(tǒng)OFDM信號10.54dB基于m序列擴頻的OFDM信號17.45dB基于Gold序列擴頻的OFDM信號24.38dB
令Nc為64,Nsym為65,tc為2 μs, 選取100組隨機通信數(shù)據(jù),分別對m序列和gold序列擴頻OFDM信號的模糊函數(shù)進行100次仿真,擴頻因子M對距離維旁瓣的影響如圖6所示。
M越大,最大無模糊距離增大,多普勒分辨率下降,通信速率降低。隨著擴頻因子M增大,距離模糊函數(shù)的旁瓣降低,主旁瓣比值增大,曲線增速會漸平緩,達到飽和值。
圖6 擴頻因子M影響結(jié)果
令M為63,Nsym為65,tc為2 μs,分別對m序列和gold序列擴頻OFDM信號在不同子載波數(shù)目Nc情況下的模糊函數(shù)進行100次仿真,如圖7所示。
圖7 子載波數(shù)目Nc影響結(jié)果
隨著Nc越大,距離分辨率下降,通信速率提高。Nc對m序列擴頻OFDM信號的距離維旁瓣影響不大,主旁瓣比值在20~21 dB范圍內(nèi)。Gold序列擴頻OFDM信號,隨著Nc的增大,距離維主旁瓣值增大,旁瓣越低。
令Nc為64,M為63,tc為2 μs, 選取100組隨機通信數(shù)據(jù),分別對m序列和gold序列擴頻OFDM信號的模糊函數(shù)進行仿真,數(shù)據(jù)長度Nsym對距離維旁瓣的影響如圖8所示。
圖8 子載波數(shù)目Nsym影響結(jié)果
Nsym越大,最大無模糊距離增大,多普勒分辨率降低。但隨著數(shù)據(jù)長度Nsym的增大,距離維旁瓣降低,主旁瓣比值增大,因此可以通過選擇合適的Nsym值來降低模糊函數(shù)旁瓣。
綜上所述,設(shè)計的雷達通信一體化信號性能是偽隨機編碼序列的相關(guān)特性、擴頻因子M和子載波數(shù)目Nc、數(shù)據(jù)長度Nsym共同作用的結(jié)果,選取合適的取值,基于Gold序列擴頻
的多OFDM符號調(diào)制的雷達通信一體化信號波形可以得到性能較好的模糊函數(shù)。其綜合因子對距離維旁瓣的影響如圖9所示。
圖9 Gold序列擴頻OFDM信號
本文基于直接序列擴頻技術(shù),提出多OFDM符號調(diào)制的通信雷達一體化信號模型,給出其一體化波形的數(shù)學(xué)表達式,并以模糊函數(shù)為工具進行理論推導(dǎo),通過仿真分析得到與其模糊函數(shù)性能相關(guān)的影響因素。與傳統(tǒng)OFDM一體化波形相比,子載波間隔增大M倍,多普勒敏感明顯降低,距離維旁瓣可降低14 dB,采用連續(xù)波雷達體制,可持續(xù)進行通信。由于系統(tǒng)帶寬有限,不能通過無限增加子載波數(shù)目來提高主旁瓣比值,為滿足通信速率的要求,擴頻因子M不能太大。因此,在實際應(yīng)用中需要綜合考慮各個影響因子的取值,以達到雷達探測信號的要求,此外,良好特性的偽隨機編碼序列能有效改善波形性能,可此為切入點開展后續(xù)研究。
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