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连续波雷达直达波对消子系统设计

作者:时间:2013-04-24来源:网络收藏

摘要:为了提高连续波穿墙生命探测雷达目标的生命回波信号的检测效果,在发射机和接收机之间增加子系统模块。在,采用射频集成芯片进行子系统的硬件设计。根据对消后的实时功率检测结果,通过微处理器的自动搜索控制程序,调节对消估计信号的幅度和相位,最后实现对消比大于40 dB的直达波射频频段自动对消效果,有效地降低的强直达波的干扰。
关键词:

0 引言
连续波体制穿墙生命探测雷达的直达波干扰相对于目标的生命回波信号具有很强的能量,对目标回波信号的检测造成了严重干扰。直达波干扰也称载波泄漏或同频干扰,主要是指发射机发出的微波波束经静止障碍物反射产生的同频反射回波和收发端耦合产生的同频耦合波。直达波干扰会直接导致接收机性能指标下降,甚至接收机前端饱和,使雷达不能正常工作,因此必需要解决的直达波干扰问题。
本文用射频对消方法,结合自动控制原理,把发射端的本振信号引入到接收输入端,然后通过相位和幅度调节产生对消估计信号,使其与接收机接收到的强直达波进行矢量相加,达到去除直达波干扰的目的。该子系统用作频率为2.4 GHz的连续波体制穿墙生命探测雷达接收机前端的信号预处理子系统。

1 直达波对消设计原理分析
1.1 对消基本原理分析
直达波对消基本原理的矢量表示如图1所示,在矢量坐标平面,对消估计信号S1(t)与直达波干扰信号Sr(t)进行矢量相加,当对消估计信号S1与直达波干扰信号Sr幅度相等,相位相反时,矢量相加后达到功率完全对消的理想状态,从而达到抑制直达波干扰的目的。
本文参考雷达振荡源信号经幅度衰减和移相的方法得到对消估计信号的原理,加以改进并进行硬件设计。
假设本地发射机发射的本振信号为S0(t),接收机接收的直达波干扰信号为Sr(t),对消估计信号为S(t),理想对消的基本思想的数学表达式为:
Sr(t)+S(t)=0 (1)
由于墙壁、废墟等产生强回波的物体都是静止的,所以Sr(t)中的幅度Ar和相位θ,在对消过程中将保持不变。对消估计信号的幅度A和相位θ,变化范围分别为(Amin,Amax)和(0,2π),A,θ在这其取值区间内存在:
Ar=A;θr=θ+π (2)
使得S与Sr幅度相等,相位相反,满足式(1),达到对消的理想状态。由此可以看出通过本振信号的幅度和相位变换得到对消估计信号S。
1.2 对消系统效果评价分析
如图1所示,实际产生的对消估计信号S1和直达波干扰信号Sr不可能完全达到幅度相等、相位相反,所以对消会不彻底,两者将会合成一个新的矢量信号Se,称为对消后剩余误差信号。为了评价对消性能,引入对消比的概念,把直达波干扰信号功率P和对消后剩余误差信号功率Pe之比定义为对消比,单位为dB。对消比D数学表示为:
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实际对消估计信号S1和理想对消估计信号S的幅度偏差的百分比记为△A,△A=(|S1|-|s|)/|S|,相位偏移量记为△θ。对消剩余矢量Se的幅度为:
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根据上述关系式,利用Matlab软件仿真,可得到幅度偏差△A、相位偏移量△θ与对消比D的等值曲线关系图。如图2所示为幅度偏差在10%以内,最大相位偏移量为10°的对消比等值曲线图,当幅度差值为0,相位偏移为0时,对消比达到最佳值,理论上为无穷大。对于大于30 dB的高对消比而言,其相位偏移量应在(-2°,2°)之间,幅度差异在4%以内,达到40 dB,相位和幅度要求将非常苛刻。对消电路必须采用闭环的调整电路才能实现,而且对硬件设计的稳定性和精度要求较高。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/153516.htm

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