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        基于目標(biāo)電磁散射模型的雷達(dá)回波模擬方法研究

        2018-03-04 09:05:02查麗萍
        航天電子對抗 2018年6期
        關(guān)鍵詞:信號方法模型

        查麗萍,王 鑫,梁 斌

        (中國航天科工集團(tuán)8511研究所, 江蘇 南京 210007)

        0 引言

        雷達(dá)回波信號模擬是指對雷達(dá)觀測范圍內(nèi)的所有電磁環(huán)境進(jìn)行模擬,包括目標(biāo)、雜波、有源、無源干擾等,廣泛用于雷達(dá)系統(tǒng)的分析調(diào)試和對雷達(dá)整機(jī)性能和指標(biāo)的檢驗、評估,可為雷達(dá)系統(tǒng)提供數(shù)字、注入、輻射式的模擬信號環(huán)境,同時也可為雷達(dá)、導(dǎo)引頭等裝備復(fù)雜電磁環(huán)境適應(yīng)性試驗與評估提供試驗電磁環(huán)境。

        國外針對雷達(dá)回波模擬投入了大量的資源開展了深入研究。例如法國IE公司的雷達(dá)環(huán)境模擬器(RES)可以模擬包括最多2000個模擬目標(biāo)、反射和天線射頻性能的雷達(dá)環(huán)境,模擬環(huán)境可以針對單雷達(dá)或多雷達(dá)生成;美國SRC公司開發(fā)的可適應(yīng)雷達(dá)環(huán)境模擬器(ARES)生成的射頻信號在實驗室模擬自由空間輻射,或直接注入式射頻單脈沖信號,可模擬包含簡單和復(fù)雜的目標(biāo)、海雜波、地雜波、氣象雜波、箔條和其它的電子對抗技術(shù);美國TCS公司為美國海軍SPS-49雷達(dá)開發(fā)的包括RES-2000在內(nèi)的雷達(dá)評估工具可以檢測和定位雷達(dá)運(yùn)行故障,模擬雜波和目標(biāo)信號,并以射頻信號的方式提供給雷達(dá)。

        隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)目標(biāo)模擬技術(shù)也在日新月異地發(fā)展,近年來,包括高校、公司、研究所在內(nèi)的各研究單位利用計算機(jī)和數(shù)字信號處理技術(shù)(DSP、FPGA)相結(jié)合產(chǎn)生的用于雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計、聯(lián)試、檢測和維護(hù)的目標(biāo)回波信號模擬器,在各種類型的雷達(dá)測試中普遍采用,如南京航空航天大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等研究的合成孔徑雷達(dá)回波模擬技術(shù)[1-2]成功應(yīng)用于某飛行器系統(tǒng)雷達(dá)分系統(tǒng)測試,海軍工程大學(xué)研制的高分辨雷達(dá)目標(biāo)回波模擬器[3-4]成功應(yīng)用于艦載雷達(dá)系統(tǒng)測試等??偨Y(jié)已有的目標(biāo)回波模擬方法,按照模擬目標(biāo)類型來分有點目標(biāo)、擴(kuò)展目標(biāo)回波模擬,點目標(biāo)回波模擬主要應(yīng)用于窄脈沖雷達(dá),對于具有寬帶、高分辨特征的雷達(dá)則需要進(jìn)行擴(kuò)展目標(biāo)回波模擬。針對點目標(biāo)回波模擬,一般采用的是雷達(dá)目標(biāo)斯韋林統(tǒng)計模型模擬目標(biāo)的散射幅度起伏信息,該方法具有實時性高、精度低的特點;針對擴(kuò)展目標(biāo)的高分辨特性(一維距離像、SAR回波)模擬,目前主要有2種方法,一種是基于目標(biāo)散射中心模型的擴(kuò)展目標(biāo)回波模擬,另一種是利用真實圖像提取SAR回波的目標(biāo)回波模擬方式;前者需要離線計算有限頻率和角度范圍的散射數(shù)據(jù)并進(jìn)行散射中心提取,該方法回波生成效率高,但利用散射中心擬合出道目標(biāo)回波精度低,后者由于真實圖像包含的信息有限,因此在實際使用中有較大的局限性。本文針對點目標(biāo)及擴(kuò)展目標(biāo)回波模擬存在的問題,提出一種基于目標(biāo)電磁散射模型的雷達(dá)目標(biāo)回波模擬方法,該方法同時適用于窄帶、寬帶雷達(dá)信號回波模擬,并能模擬目標(biāo)的一維距離像、SAR回波等目標(biāo)雷達(dá)高分辨特征,具有通用性強(qiáng)、模擬精度高的特點,對于新體制雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計、測試、性能評估具有重要意義。

        圖1 SBR射線跟蹤示意圖

        1 雷達(dá)目標(biāo)電磁散射模型仿真計算

        為了獲得目標(biāo)寬帶電磁散射特性,本文采用基于高頻近似理論的計彈跳射線法(SBR)[5-6]計算雷達(dá)目標(biāo)寬頻寬角雷達(dá)后向散射截面。在彈跳射線法中,首先用一系列的光學(xué)射線管模擬電磁波入射到目標(biāo)表面,然后應(yīng)用幾何光學(xué)原理模擬射線管在目標(biāo)表面發(fā)生的多次反射過程,最后在射線管離開物體表面射向無窮遠(yuǎn)處時應(yīng)用物理光學(xué)求解散射場。因此,彈跳射線法在計算目標(biāo)電磁散射時主要分為射線路徑追蹤、射線場強(qiáng)追蹤和遠(yuǎn)場積分3個步驟。第一步,根據(jù)電磁波入射方向確定一個虛擬口徑面,然后,一簇相互平行的入射射線由這個虛擬口徑面射向目標(biāo),射線間的間隔一般取入射波波長的十分之一,并且保證這些射線完全覆蓋目標(biāo)。確定入射射線后,再對每條射線按照光學(xué)反射定律進(jìn)行射線跟蹤。射線跟蹤示意圖如圖1(a)所示。第二步,射線跟蹤結(jié)束后即對射線管進(jìn)行有效性檢查。射線管有效性檢查一般可以采用如下準(zhǔn)則:首先檢查圍成管道的四條射線的反射次數(shù)是否相同。如果反射次數(shù)不同,說明這四條射線存在和目標(biāo)部分相交的情況,此時判斷該射線管無效(如果四條射線管和目標(biāo)均不相交,也判斷為無效);如果四條射線反射次數(shù)相同,則進(jìn)一步檢查四條射線是否始終平行,或其方向差異不超過一定范圍。如果該條件不能滿足,說明射線管存在分裂現(xiàn)象,此時判斷該射線管無效。事實上,更為嚴(yán)格的限制條件還須要求四條射線必須相交于目標(biāo)同一個平面上。圖1(b)給出了一些無效射線管示例,圖中射線入射方向垂直于紙面向內(nèi)。第三步,射線管有效性檢查結(jié)束后,去除掉無效的射線管,就可以利用幾何光學(xué)(GO)沿射線管進(jìn)行場強(qiáng)跟蹤,主要分為2個部分,第一是電磁波沿射線管傳播時的場強(qiáng)跟蹤,第二是電磁波遇物體反射時的場強(qiáng)跟蹤。最后,在射線管與目標(biāo)相交的出射面處采用物理光學(xué)法計算散射場,在高頻、遠(yuǎn)場條件下的近條件下,根據(jù)Stratton-Chu積分方程,物體表面遠(yuǎn)區(qū)散射場的一般計算公式為:

        (1)

        圖2 目標(biāo)回波模擬原理圖

        圖3 雷達(dá)目標(biāo)回波模擬系統(tǒng)組成

        2 基于電磁散射模型的目標(biāo)回波模擬實現(xiàn)

        基于電磁散射模型的目標(biāo)回波模擬原理如圖2所示,通過上述電磁仿真計算得到與雷達(dá)入射信號無關(guān)的目標(biāo)散射頻域響應(yīng)Hω,將雷達(dá)入射信號st進(jìn)行傅里葉變換得到入射信號頻率響應(yīng)Sω,將Hω和Sω在頻域上進(jìn)行相乘,得到目標(biāo)雷達(dá)散射回波的頻域響應(yīng)Yω,最后對Yω進(jìn)行逆傅里葉變換獲得雷達(dá)目標(biāo)時域回波。基于電磁散射模型的雷達(dá)目標(biāo)回波模擬系統(tǒng)組成與模擬流程分別如圖3和圖4所示。通過雷達(dá)目標(biāo)電磁散射模型仿真計算,獲得目標(biāo)在不同頻率和不同空間角度下的目標(biāo)電磁散射特性數(shù)據(jù),并形成散射特性模型數(shù)據(jù)庫;雷達(dá)目標(biāo)回波模擬仿真時,根據(jù)雷達(dá)測試的頻率和軌道信息預(yù)先從散射特性模型數(shù)據(jù)庫中加載目標(biāo)電磁散射特性數(shù)據(jù)至模擬器數(shù)字儲頻單元;數(shù)字儲頻組件通過查表方式將仿真頻率及當(dāng)前仿真姿態(tài)下的目標(biāo)電磁散射特性數(shù)據(jù)實時傳輸至信號處理單元;信號處理單元完成雷達(dá)發(fā)射信號與目標(biāo)散射特性數(shù)據(jù)頻域卷積;對上述卷積結(jié)果進(jìn)行逆傅里葉變換處理得到目標(biāo)時域回波,通過上變頻單元及射頻發(fā)射前端實現(xiàn)射頻回波信號的空間輻射。

        圖4 雷達(dá)目標(biāo)回波模擬流程

        圖5 目標(biāo)電磁散射模型

        3 仿真算例

        假定入射雷達(dá)信號為線性調(diào)頻信號,中心頻率3 GHz,帶寬150 MHz,脈寬10 μs。如圖5(a)所示,利用CAD軟件建立艦船目標(biāo)的幾何網(wǎng)格模型,利用電磁場高頻計算方法仿真獲得航母目標(biāo)的電磁散射特性,圖5(b)給出了固定入射方向下的艦船目標(biāo)散射遠(yuǎn)場分布情況。采用本文所述的方法,通過研制基于電磁散射模型的目標(biāo)模擬器實現(xiàn)目標(biāo)回波信號模擬,并利用示波器采集模擬器輸出的目標(biāo)回波信號,如圖6(a)所示。對采集的目標(biāo)回波信號進(jìn)行脈沖壓縮處理及回波包絡(luò)及相位提取,得到目標(biāo)二維圖像,如圖6(b)所示,雷達(dá)的成像結(jié)果反映了艦船目標(biāo)模型的幾何外形,從而驗證了本文方法的正確性。

        圖6 艦船目標(biāo)模擬回波及成像結(jié)果

        4 結(jié)束語

        本文提出的寬帶雷達(dá)目標(biāo)回波模擬方法可實現(xiàn)擴(kuò)展目標(biāo)高分辨特征的逼真模擬,目標(biāo)散射模型的精確性保證了雷達(dá)真實場景的逼真復(fù)現(xiàn)。與傳統(tǒng)方法相比,本文提出的雷達(dá)目標(biāo)回波模擬方法具有模擬精度高、通用性強(qiáng)的優(yōu)點。本文提出的方法還可用于雷達(dá)SAR回波模擬、目標(biāo)與環(huán)境動態(tài)耦合回波模擬,這也是本文后期考慮的研究方向?!?/p>

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