《電子技術(shù)應(yīng)用》
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有源相控陣?yán)走_均衡技術(shù)研究與實現(xiàn)
2022年電子技術(shù)應(yīng)用第9期
張小龍1,朱 楓2,夏德平1,楊 斌1
1.南京電子技術(shù)研究所,江蘇 南京210039;2.東南大學(xué)毫米波國家重點實驗室,江蘇 南京210096
摘要: 對于寬帶有源相控陣?yán)走_,通道失配會影響陣列處理性能,可通過通道均衡技術(shù)進行補償。現(xiàn)有研究大多以仿真模型為基礎(chǔ),鮮有實測數(shù)據(jù)為支撐,且均衡評價方法過于單一。構(gòu)建了結(jié)合剩余失配特性、脈壓及波束形成方向圖的綜合評價體系,可更加全面地評價均衡效果。此外,以某機載有源相控陣?yán)走_為平臺,工程實驗了150 MHz寬帶信號的頻域均衡算法,并提出矩形窗加權(quán)均衡算法,仿真及實測數(shù)據(jù)表明該算法對均衡效果有所提升。
中圖分類號: TN957.51
文獻標(biāo)識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.223104
中文引用格式: 張小龍,朱楓,夏德平,等. 有源相控陣?yán)走_均衡技術(shù)研究與實現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2022,48(9):6-12.
英文引用格式: Zhang Xiaolong,Zhu Feng,Xia Deping,et al. Research and implementation of active phased array radar equalization technology[J]. Application of Electronic Technique,2022,48(9):6-12.
Research and implementation of active phased array radar equalization technology
Zhang Xiaolong1,Zhu Feng2,Xia Deping1,Yang Bin1
1.Nanjing Research Institute of Electronics Technology,Nanjing 210039,China; 2.State Key Laboratory of Millimeter Waves,Southeast University,Nanjing 210096,China
Abstract: For wideband active phased array radar, channel mismatch could affect array processing performance, which can be compensated by channel equalization technology. Most of the existing studies are based on simulation models, supported by few measured data, and the equalization evaluation method is too single. In this paper, a comprehensive evaluation system combining residual mismatch characteristics, pulse compression and beam forming antenna pattern is constructed, which can evaluate the equalization effect more comprehensively. In addition, taking an airborne active phased array radar as a platform, the frequency domain equalization algorithm of 150 MHz wideband signal is tested in engineering, and the rectangular window weighted equalization algorithm is proposed. The simulation and measured data both show that the algorithm improves the equalization effect.
Key words : active phased array;channel mismatch;channel equalization;weighted equalization

0 引言

    現(xiàn)代電子戰(zhàn)爭正面臨快速變化的復(fù)雜電磁環(huán)境,多種軍民事應(yīng)用對雷達提出了高分辨率、抗干擾、目標(biāo)成像和型號識別等要求[1]。傳統(tǒng)窄帶有源相控陣雷達難以完成上述功能,采用寬帶信號的雷達逐漸成為一種選擇。

    相控陣?yán)走_中眾多陣列天線單元及數(shù)字收發(fā)組件的各種模擬器件是引起各通道間幅相不一致的主要因素,對于窄帶信號可近似認(rèn)為通道產(chǎn)生的誤差與頻率無關(guān),校準(zhǔn)時僅需在中心頻點進行校正。然而寬帶雷達各通道間的幅相特性隨頻率變化較大,包括通道帶內(nèi)及通道間的頻率特性不一致,這種不一致常稱為通道失配[2]。通道失配將會影響數(shù)字波束形成(Digital Beam Forming,DBF)副瓣電平[3]、旁瓣相消對消比[4]及陣列輸出信號信干噪比[5]等陣列處理的性能,通常在各通道中插入權(quán)系數(shù)可配置的有限沖激響應(yīng)(Finite Impulse Response,F(xiàn)IR)濾波器來補償通道失配,通道均衡的目的即計算各均衡濾波器的系數(shù)。

    根據(jù)計算均衡器系數(shù)方法的不同可將均衡算法分為時域[6]和頻域[7]兩大類,文獻[2]證明了這兩類方法是等效的,并且提出了均衡評價準(zhǔn)則。均衡算法的研究主要圍繞以下幾點進行:第一,隨著通道誤差的增大,提升均衡濾波器的階數(shù)可能會出現(xiàn)病態(tài)矩陣,文獻[8-9]提出了對角加載法,但加載量難以確定,文獻[10]提出用正則化方法來解決矩陣病態(tài)的問題,并分析了正則化方法的應(yīng)用條件,文獻[11]提出利用奇異值分解的辦法提高校正的穩(wěn)定性,但都以硬件復(fù)雜度的提高和犧牲實時性為代價;第二,信號帶寬較寬及高次畸變時的均衡效果不理想,對此文獻[12-13]提出了帶寬分割進行分段均衡的方法,但帶寬分割數(shù)量難以確定;第三,針對帶外誤差控制,文獻[7]及[14]提出頻域加權(quán)均衡算法,文獻[15]提出采用參考通道的幅度響應(yīng)作為加權(quán)矩陣的對角元素,文獻[16-18]都對帶外誤差進行各種形式的擴展,以降低對均衡效果的影響。此外,現(xiàn)有研究大多以特定的仿真模型及失配通道為基礎(chǔ),對算法的改進進行驗證,鮮有實測寬帶數(shù)據(jù)作為支撐[19],僅文獻[20-21]錄取了5 MHz及200 MHz帶寬的實測數(shù)據(jù),但僅用剩余失配特性來評價均衡效果不夠完善。本文構(gòu)建了結(jié)合剩余失配特性、脈沖壓縮及波束形成方向圖的綜合均衡評價體系,在某機載有源相控陣?yán)走_平臺上,實驗驗證了150 MHz帶寬信號的頻域加權(quán)均衡算法,并提出新的矩形窗加權(quán)矩陣,仿真及實測數(shù)據(jù)驗證了該加權(quán)矩陣的有效性。




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作者信息:

張小龍1,朱  楓2,夏德平1,楊  斌1

(1.南京電子技術(shù)研究所,江蘇 南京210039;2.東南大學(xué)毫米波國家重點實驗室,江蘇 南京210096)




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