毕业设计论文多普勒频移对相位编码波形雷达信号处理的影响及其补偿问题.doc
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1、哈尔滨工业大学(威海)本科毕业设计(论文)摘 要随着现代武器和现代飞行技术的发展,对雷达的作用距离、分辨率和测量精度的性能指标提出了越来越高的要求。脉冲压缩是现代雷达的一种重要体制,它很好的满足了雷达测距的要求,广泛应用于现代雷达中。相位编码信号是一种常用的脉冲压缩信号,它具有良好的抗干扰性和低频截获概率还具有高的速度和距离分辨率,但利用相位编码信号探测高速运动的物体时存在多普勒敏感性问题,不能很好的实现脉冲压缩,影响匹配滤波器的性能。本文主要介绍和分析了多普勒频移对相位编码波形雷达信号处理的影响及其补偿问题。首先从脉冲压缩理论出发,简单介绍脉冲压缩的基本原理、匹配滤波器以及相位编码信号的脉冲
2、压缩;接着讨论了相位编码信号的特点,并详细的分析了巴克码、m序列典型的二相编码信号及多普勒频移的影响;最后通过仿真分析了多普勒频移的影响及补偿办法。关键词脉冲压缩;相位编码;多普勒频移;多普勒补偿AbstractWith modern weapon and modern wingmanship being developed, the higher performance of the radar, such as action range, resolution, measure precision and so on, are required.Pulse compression is o
3、ne of the most important systems in modern radars. Pulse compression effectively solves the contradiction between the range resolution and the average power of the radar, and is widely applied in modern radars.The phase encoding signal is one kind of commonly used pulse compression signal, it has th
4、e good anti-jamming and the low frequency acquisition probability also has the high speed and is away from the resolution, but using time phase encoding signal survey high speed movement object has the Doppler sensitive problem, cannot very good realize the pulse compression, affects matched filters
5、 performance.This article mainly introduced and has analyzed the Doppler shift to the phase encoding profile radar signal processing influence and the compensation question. First embarks from the pulse compression theory, introduces the pulse compression simply the basic principle, the matched filt
6、er as well as the phase encoding signal pulse compression; Then discussed the phase encoding signal characteristic, and detailed analysis Barke code, m sequence model two phase coded signal and Doppler shift influence; Finally, simulation analysis of the impact of Doppler frequency shift and compens
7、ation.Key words Pulse compression Phase encoding Doppler effects Doppler compensation不要删除行尾的分节符,此行不会被打印- I -哈尔滨工业大学(威海)本科毕业设计(论文)目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论51.1 论文的研究背景和意义51.2 课题研究现状61.3 论文的主要工作71.4 论文的内容安排7第2章 脉冲压缩的基本原理82.1 概述82.1.1 脉冲压缩原理82.2 匹配滤波器102.2.1 匹配滤波器信噪比102.2.2 动目标匹配滤波器122.3 相位编码信号及其脉冲压缩132.
8、3.1 相位编码信号132.3.2 相位编码信号的脉冲压缩152.4 本章小结18第3章 相位编码信号193.1 引言193.2 模糊函数213.2.1 模糊函数的定义及性质213.2.2 典型模糊函数及其应用233.3 相位编码序列243.3.1 二相码243.4 多相码283.5 多普勒频移对相位编码影响303.5.1 多普勒频移概述303.5.2 多普勒频移对相位编码信号的影响313.5.3 多普勒频移对相位编码信号影响仿真333.6 本章小结36第4章 相位编码信号多普勒补偿的补偿技术及仿真374.1 内插法多普勒补偿算法及仿真374.2 MTD法多普勒补偿算法及其仿真394.3 本章
9、小结44结 论45致 谢46参考文献47千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行- 46 -哈尔滨工业大学(威海)本科毕业设计(论文)第1章 绪论1.1 论文的研究背景和意义雷达是集中了现代电子科学技术各种成就的高科技系统。众所周知,雷达已成功地应用于地面、建模、机载方面。近年来,雷达应用已经向外层空间发展,出现了空间基(卫星载、航天飞机载、宇宙飞船载)雷达。目前正在酝酿建立比地面预警雷达、机载预警雷达和超视预警雷达更优越的行在预警雷达。鉴于雷达在军事中所起的重要作用,各国纷纷投入大量的
10、人力物力,借助现代电子科技的不断进步来发展自己的雷达技术,使雷达技术和理论得到了迅猛的发展,同时也促进了其民用领域的应用。当前,在天、空、地一体化的现代战争环境下,雷达面临着电子干扰、隐身、反辐射导弹和低空突防四大威胁,要求最佳的雷达信号具有理想的图钉形模糊函数,不仅要有高的测距、测速精度和好的速度、距离分辨力和单值性等性能指标,而且要有波形捷变能力。随着现代武器和现代飞行技术的发展,对雷达的作用距离、分辨力和测量精度等性能指标提出了越来越高的要求。为增加雷达系统的检测能力,要求增大雷达的平均发射功率。在峰值功率受限时,要求发射脉冲尽量宽,而为提高系统的距离分辨力,又要求发射脉冲尽量窄,提高雷
11、达距离分辨力与增加检测能力是一对矛盾。通常解决的方法是在发射机端发射时间展宽了的信号,信号内部进行必要的调制,在接收端通过压缩滤波器处理而产生窄的时间脉冲,这一过程称为脉冲压缩。作为现代雷达的重要技术,脉冲压缩技术有效地解决了雷达的作用距离和距离分辨力之间的矛盾,可以在不损失雷达威力的前提下提高雷达的距离分辨力,是实现雷达高分辨力的有效途径:也是雷达反隐身抗电子干扰以及对抗反辐射导弹(ARM)的有力手段。因此,脉冲压缩被广泛地应用在各种体制的雷达中。相位编码脉冲压缩是脉冲压缩的一种重要形式,小时宽带宽积(TB)的脉冲压缩信号通常采用相位编码形式。相位编码脉冲压缩信号在时域通过对信号和相位调制来
12、获得很大的等效带宽,从而提高雷达的距离分辨力。压缩处理是实现脉冲压缩技术的一个重要方面,匹配滤波是脉压处理的基础。由于雷达要测量的目标,通常是运动着的物体,雷达和目标之间的相对运动就会产生多普勒频移,雷达回波处理的第一个主要步骤就是匹配滤波已实现脉冲压缩,运动目标回波的多普勒频移对于匹配滤波的影响主要体现在:1)产生距离多普勒耦合影响测距;2)使得匹配滤波性能降低(多普勒失配或多普勒敏感)。一般情况目标的速度是未知的,这时就会产生多普勒失配。相对较小的多普勒失配仅会是匹配滤波器输出的峰值的幅度有轻微的衰减,但是,大的失配能产生相当大的衰减。多普勒失配的影响可能是好的也是坏的。如果目标运动且速度
13、未知,失配现象会使观测到的峰值衰减,如果衰减特别严重则无法进行测量。当不存在多普勒频移和噪声时,其输出为理想的自相关函数, 在相对时延为零处具有类似冲击函数的大峰值,而其它处的旁瓣较小。当发射信号碰到一个动目标时,反射回来的信号含有一个线性相移,其斜率与多普勒频移成正比。由于这个多普勒调制频率减小了压缩脉冲的峰值,引起失配损失,因而旁瓣结构也发生变化,表现为匹配滤波器输出主峰加宽,旁瓣抬起,从而影响了距离分辨力,增加了虚警率。所以研究多普勒补偿技术是个很重要的课题。1.2 课题研究现状脉冲压缩的概念最早始于第二次世界大战初期,由于技术上的实现困难,直到上个世纪60年代初才开始用到雷达中来。70
14、年代以来,由于理论上的成熟和技术的实现手段日趋完善,使得脉冲压缩技术能广泛的用到雷达中来。到目前为止,脉冲压缩可以采用线性调频(LFM)、非线性调频(NLFM)、相位编码(PSK)、频率编码(FSK)和极化编码等方式。但应用最广泛的是线性调频脉冲压缩和相位编码脉冲压缩。相位编码脉冲信号是将宽度为T的长脉冲,分成N个宽度为的子脉冲,子脉冲的相位依据不同的规律取值。如果相位的取值仅限于0和两种,则为二相编码信号,否则为多相编码信号。二相编码信号具有图钉型模糊函数,因而具有良好的邻近目标的距离和速度分辨力及测距、测速精度。与线性调频信号相比,它不存在距离和多普勒耦合,不存在测值的多值性问题。但这类信
15、号的主要缺点是对多普勒频移的敏感性,当回波信号与匹配滤波器有多普勒失谐时,匹配滤波器将起不到脉冲压缩的作用。因此,这类信号一般用于目标多普勒频移较窄的情况。由于多普勒频移对二相编码信号的影响存在着十分突出的问题。近些年来,国内外已有许多学者致力于脉冲压缩雷达中多普勒补偿方面的研究。为了克服多谱勒频移对二相编码脉冲压缩雷达的影响,传统采用的方法是多维滤波器组合。在目标的速度变化率较大的时候,采用一组滤波器代替原来的一个匹配滤波器。每个滤波器和特定的一组目标参数相匹配,对应于一个特定的多谱勒频移。然后观察哪个滤波器具有最大的响应峰值,目标参数就是这个特定滤波器的参数。采用这种设计方法,无疑是增加了
16、系统的复杂程度。解决这个问题的另一个途径就是选择很窄的脉冲信号,从而使目标在一定速度下,呈现出静止不动的状态。然而,窄脉冲必然会导致雷达输出峰值功率的提高,而且在一个高性能的雷达系统中,信号通常很长。因此,单纯的降低脉冲宽度来克服多普勒现象是不切实际的。国外学者在二相编码脉压的多普勒补偿方面做了大量研究。文献7提出一种方法,将二相码转化为二元频率编码,由两个通道发射和接收,然后将两通道输出按时间严格关系加以组合以后再送脉冲压缩器。文献8结合二相编码波形的旁瓣抑制滤波器的设计提出了一种多普勒容限的扩展方法。文献9提出了一种多普勒效应最优化的非匹配滤波算法,能同时减小二相编码脉压雷达的多普勒频移和
17、副瓣幅度。我国学者在二相编码脉冲压缩的多普勒容限的扩展方面也作了许多工作。文献5针对相位编码信号脉冲压缩技术中存在的多普勒失配问题,提出并实现一种基于数字动目标检测(DMTD)的二相码信号多普勒补偿方法,该方法通过DMTD分离不同速度目标的回波,然后对不同速度通道的回波信号进行相应的多普勒补偿,矫正了多普勒失配问题。文献6在分析直接匹配处理结构对多普勒失配敏感性影响的基础上,提出了一种新的处理结构,可以抑制调制的多普勒频移,结果大大地扩展了相位编码信号的多普勒容限带宽。文献1014是本文要介绍的两种补偿方法。1.3 论文的主要工作1)学习相位编码波形,雷达模糊函数,匹配滤波理论。分析相位编码波
18、形的距离多普勒分辨力,多普勒频移对于匹配滤波输出的影响(信噪比损失、测距精度等);研究相位编码信号的多普勒补偿原理及其实现方法。2)产生相位编码波形,设计匹配滤波器,通过仿真分析回波多普勒频移对于匹配滤波输出的影响。通过仿真验证多普勒补偿方法的性能。1.4 论文的内容安排第二章介绍了脉冲压缩技术的基本原理,简单阐述了匹配滤波器原理以及动目标匹配滤波器,然后介绍了相位编码信号的脉冲压缩。第三章介绍了相位编码信号的主要特点,并引入模糊函数的概念,利用模糊函数来分析信号的特性;然后详细介绍了二相码中的巴克码、m序列的基本特性及相关函数特性。最后介绍了多相位码以及多普勒频移对二相码信号的的影响及仿真。
19、第四章介绍了两种相位编码信号的多普勒补偿技术方法及其仿真。接着对本论文工作进行了总结,并对本课题做了展望。双击上一行的“1”“2”试试,J(本行不会被打印,请自行删除)第2章 脉冲压缩的基本原理2.1 概述为了提高雷达目标发现能力、测量精度和分辨能力,要求雷达信号具有大的时宽、带宽、,能量乘积,单载频脉冲信号的时宽和带宽乘积接近于1,大的时宽和带宽不可兼得。因此,对这种信号来说,测距精度和距离分辨力同测速精度和速度分辨力以及作用距离之间存在不可调和的矛盾。为了解决这一问题,先后提出脉冲压缩的概念,其时宽带宽乘积大于1,后来称之为脉冲压缩信号或大时宽带宽乘积信号。所谓脉冲压缩,就是采用宽脉冲发射
20、以提高发射的平均功率,保证足够的最大作用距离,而在接收时则采用匹配滤波器进行脉冲压缩,获得窄脉冲信号,使雷达提高检测能力的同时又不降低距离分辨力,因而能较好地解决作用距离和分辨力之间的矛盾。2.1.1 脉冲压缩原理譬在绪论中曾经提到,雷达的作用距离和距离分辨力之间存在着一个矛盾。对于单载频脉冲信号而言,它的时宽带宽乘积接近等于1。要想同时提高作用距离和距离分辨力。要求信号具有大于1的时宽带宽乘积。雷达脉冲压缩技术通过对射频载波进行编码雾增大发射波的带宽,然后在接受端对接受到的回波波形进行压缩,从而获得大的时宽带宽乘积,改善雷达性能。对于一个雷达系统,它的距离分辨率可以表示为 (2-1)其中。C
21、是光速(3米/秒),B是发射波形的带宽。对普通的单载频脉冲信号雷达而言,BT=1,T是发射脉冲的宽度。将理带入到式 (2-1)中,得到 (2-2)对于脉冲压缩信号,发射波形在相位上或频率上被调制,因此它的BI/T。如果令系统经脉冲压缩后的有效脉冲宽度为,则=1/B (2-3)脉冲压缩雷达的距离分辨力可以表示为 (2-4)将式(2-4)与(2-2)比较,我们将发射脉冲的宽度T和系统的有效发射脉冲宽度的比值称为系统的脉冲压缩比(CR),由下式表示CR=T/ (2-5)将(2-3)代入(2-5)可以得到CR=TB (2-6)可以看出,脉冲压缩比等于系统的时间带宽乘积。脉冲压缩信号具有大时宽带宽积的性
22、能,可以充分地利用发射管的平均功率,这个性能大多是从非线性相位调制获得的。比如说,非线性调频、相位编码、频率编码等都是通过采用非线性相位调制来加大信号的时宽带宽乘积。脉冲压缩技术实际上是匹配滤波器和相关接收理论在实际中的应用。图2-1给出一个实现脉冲压缩的原理方框图。图2-1.采用“共扼滤波器对”实现脉冲压缩实现脉冲压缩的条件如下:(1) 发射脉冲的脉冲宽度与有效频谱宽度的乘积远大于1。(2) 接收机中必须具有一个压缩网络,其相频特性应与发射信号实现“相位共扼匹配”,即相位色散绝对值相同而符号相反,以消除输入回波信号的相位色散。脉冲压缩的实现方法通常有两类:一类是用模拟器件实现的模拟方式,另一
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