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        通信相控陣天線雙頻接收多波束設(shè)計(jì)*

        2020-12-23 01:22:44宇潘
        艦船電子工程 2020年11期

        程 宇潘 超

        (1.海軍裝備部駐武漢地區(qū)第五軍事代表室 武漢 430205)(2.武漢船舶通信研究所 武漢 430205)

        1 引言

        相控陣天線由于具備高增益、高功率以及定向窄波束的特點(diǎn),大大增加了系統(tǒng)的覆蓋范圍,提升了系統(tǒng)的抗截獲能力,在雷達(dá)、通信、導(dǎo)航等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用[1~6]。其中,在無線通信領(lǐng)域,相控陣天線在分布式組網(wǎng)通信應(yīng)用中,其多波束能力作為空分多址的技術(shù)基礎(chǔ),可以構(gòu)建點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的多鏈路并行通信場(chǎng)景,從而有效地提升整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)效率,降低網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延[7~9]。但多波束的空分多址能力受限于天線陣面的波束寬度,由相控陣天線的基本原理可知波束寬度越窄,空分能力越強(qiáng),這要求更大的陣面口徑。

        為了進(jìn)一步提升通信相控陣天線的多波束能力,可在常規(guī)空分復(fù)用的基礎(chǔ)上,增加頻分復(fù)用能力,從而形成多維資源的聯(lián)合應(yīng)用,基于此目的,本文基于數(shù)字相控陣天線,提出了一種雙頻接收多波束設(shè)計(jì)方法,并提出了雙頻多波束在分布式組網(wǎng)通信應(yīng)用中的具體使用方法。

        2 基于相控陣天線體制的通信系統(tǒng)

        如圖1所示,基于相控陣天線體制的通信系統(tǒng)主要由信號(hào)處理與控制終端、相控陣天線、波束控制設(shè)備以及天線電源等設(shè)備組成。其中信號(hào)處理與控制終端主要實(shí)現(xiàn)通信波形、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議以及系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控等功能,相控陣天線主要實(shí)現(xiàn)信號(hào)的定向輻射與接收、射頻處理以及基帶數(shù)字化等功能,波束控制設(shè)備主要實(shí)現(xiàn)對(duì)相控陣天線波束指向的控制功能,天線電源向相控陣天線供電。

        圖1 基于相控陣天線體制的通信系統(tǒng)

        3 雙頻接收多波束設(shè)計(jì)方法

        3.1 雙頻多波束接收相控陣天線設(shè)計(jì)

        圖2展示了雙頻接收多波束相控陣天線的設(shè)計(jì)原理,主要由天線輻射陣面、數(shù)字TR組件以及數(shù)字波束合成模塊組成。其中天線輻射陣面主要實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)的輻射與接收,數(shù)字TR組件主要實(shí)現(xiàn)射頻前端處理、射頻信號(hào)功率分路、雙路混頻、雙路A/D、雙路數(shù)字下變頻等功能,數(shù)字波束合成模塊則包含兩個(gè)子模塊,分別實(shí)現(xiàn)兩個(gè)頻點(diǎn)下的數(shù)字多波束合成。

        圖2 雙頻多波束相控陣天線原理

        3.2 正交多波束設(shè)計(jì)

        為了盡量減小多波束之間的信號(hào)干擾,一般采取正交的多波束實(shí)現(xiàn)方式,使得多個(gè)波束之間滿足相互正交的關(guān)系,即任意一個(gè)波束的主瓣位置均位于其他所有波束的零點(diǎn)位置上。本文采用線性約束最小方差(LCMV)[10~12]算法實(shí)現(xiàn)正交多波束,如圖3所示,設(shè)置陣元個(gè)數(shù)為16的均線線性陣,陣元間距為半波長,圖中展示了-40°、-25°、10°、45°正交四波束的波束方向圖。

        圖3 正交四波束方向圖

        3.3 多波束最小波束間隔選取

        為了保證算法產(chǎn)生的多波束之間維持穩(wěn)健的正交特性,多波束最小波束間隔的選取至少要大于主瓣與第一零點(diǎn)的角度間隔。如圖4所示,對(duì)于陣元個(gè)數(shù)為16的均線線性陣,主瓣為45°時(shí),左第1零點(diǎn)為35.6°,相互間隔為9.4°,因此需要將最小波束間隔設(shè)置為10°。如圖5所示,設(shè)置期望的波束1、波束2主瓣角度分別為35°和45°,此時(shí)算法獲得的波束1、波束2的實(shí)際指向分別為35.15°和44.82°,角度偏差不超過0.15°,同時(shí)正交零點(diǎn)位置也滿足要求。因此,綜上分析對(duì)于陣元個(gè)數(shù)為16的均線線性陣,需要將最小波束間隔設(shè)置為10°。

        圖4 多波束最小波束間隔

        圖5 正交多波束,波束1:35°,波束2:45°

        4 雙頻接收多波束使用方法

        在分布式組網(wǎng)通信中,各節(jié)點(diǎn)以定向波束進(jìn)行配對(duì)通信,具備接收多波束能力的節(jié)點(diǎn)則可以構(gòu)建點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的配對(duì)通信場(chǎng)景。這里假設(shè)接收節(jié)點(diǎn)具備單頻點(diǎn)兩個(gè)波束,雙頻點(diǎn)4個(gè)波束的能力,且在本接收節(jié)點(diǎn)天線陣面覆蓋范圍內(nèi)最多存在4個(gè)其他發(fā)送節(jié)點(diǎn),分析此場(chǎng)景下的雙頻接收多波束的分配使用方法,接收節(jié)點(diǎn)為了接收其他4個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),需要綜合利用空分、頻分、時(shí)分等多址接入方式。假設(shè)4個(gè)發(fā)送節(jié)點(diǎn)相對(duì)本節(jié)點(diǎn)的角度依次為θ1、θ2、θ3、θ4,雙頻點(diǎn)多波束的具體分配流程如下:

        1)設(shè)置初始波束備選庫θb=[θ1、θ2、θ3、θ4],首先為第1時(shí)隙下的通信對(duì)象進(jìn)行波束選擇;

        2)頻點(diǎn)1的波束選擇,選擇備選庫中的第一個(gè)角度作為頻點(diǎn)1的1號(hào)波束,并從波束備選庫中剔除θ1,更新備選庫。判斷備選庫,若備選庫依然存在備選角度,則執(zhí)行第3)步,若不存在,則結(jié)束波束分配流程;

        3)在備選庫中選擇與頻點(diǎn)1的1號(hào)波束角度間隔大于10°的節(jié)點(diǎn)角度,若有滿足要求的節(jié)點(diǎn)角度,則選擇節(jié)點(diǎn)編號(hào)最小的那一個(gè)節(jié)點(diǎn)角度作為頻點(diǎn)1的2號(hào)波束,并將其從備選庫中剔除,更新備選庫。若沒有滿足要求的節(jié)點(diǎn)角度,則頻點(diǎn)1的2號(hào)波束空缺,備選庫維持不變。判斷備選庫,若備選庫依然存在備選角度,則執(zhí)行第4)步,若不存在,則結(jié)束波束分配流程;

        4)頻點(diǎn)2的波束選擇,在備選庫中選擇第一個(gè)角度為頻點(diǎn)2的1號(hào)波束,并將該角度從備選庫中剔除,更新備選庫。判斷備選庫,若備選庫依然存在備選角度,則執(zhí)行第5)步,若不存在,則結(jié)束波束分配流程;

        5)在備選庫中選擇與頻點(diǎn)2的1號(hào)波束角度間隔大于10°的節(jié)點(diǎn)角度,若有滿足要求的節(jié)點(diǎn)角度,則選擇節(jié)點(diǎn)編號(hào)最小的那一個(gè)節(jié)點(diǎn)角度作為頻點(diǎn)2的2號(hào)波束,并將其從備選庫中剔除,更新備選庫。更若沒有滿足要求的節(jié)點(diǎn)角度,則頻點(diǎn)2的2號(hào)波束空缺,備選庫維持不變。判斷備選庫,若備選庫依然存在備選角度,則執(zhí)行第6)步,若不存在,則結(jié)束波束分配流程;

        6)為第2個(gè)時(shí)隙下的通信對(duì)象進(jìn)行波束選擇,跳轉(zhuǎn)至第2)步執(zhí)行。

        5 結(jié)語

        本文基于數(shù)字相控陣天線,提出了一種雙頻接收多波束設(shè)計(jì)方法,并提出了雙頻多波束在分布式組網(wǎng)通信應(yīng)用中的具體使用方法。該雙頻接收多波束相控陣天線的應(yīng)用可以進(jìn)一步提升通信系統(tǒng)的多波束能力,從而提升分布式組網(wǎng)的效率,為降低網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延提供技術(shù)途徑。

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