当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]毫米波技术炙手可热,对于毫米波,小编也从带来诸多介绍,如5G毫米波、毫米波雷达等。但对于毫米波末制导雷达频域高分辨测角,小编却未曾讲解。因此,本文中将对毫米波此部分相关内容予以介绍。如果你对本文即将要阐述的问题有所兴趣,不妨继续往下阅读哦。

毫米波技术炙手可热,对于毫米波,小编也从带来诸多介绍,如5G毫米波、毫米波雷达等。但对于毫米波末制导雷达频域高分辨测角,小编却未曾讲解。因此,本文中将对毫米波此部分相关内容予以介绍。如果你对本文即将要阐述的问题有所兴趣,不妨继续往下阅读哦。

0 引 言

精确制导技术是精确制导武器的关键技术,其重点在于研究确保寻的武器在复杂战场环境中命中目标乃至命中目标要害部位的寻的末制导技术。随着导弹寻的精确制导技术的发展,当雷达寻的器接近目标时,目标角闪烁已成为微波/毫米波雷达寻的器跟踪误差的主要来源,特别是当跟踪大的扩展目标时,目标角闪烁已成为提高末制导雷达精度的主要障碍。因此,抑制角闪烁,提高末制导雷达的测角精度是末制导雷达的一项关键技术。

经典的抑制角闪烁常用的方法是根据不同的雷达体制和应用背景,在不同的空间、频率和极化方式上对目标的后向散射回波进行分集接收和滤波处理。近年来,随着宽带雷达的发展和应用,基于距离高分辨距离像的单脉冲测角技术在抑制角闪烁方面具有较大的潜力和应用前景。本文提出的基于频域高分辨的测角算法应用于毫米波PD体制末制导雷达,是在系统多普勒分辨率满足一定的条件下,对目标回波进行频域高分辨成像,在和通道中实现目标散射中心频域单元的检测,对检测出的频域单元分别求出相应的方位角和俯仰角,经过一定的滤波处理,得到目标的径向几何中心的空间角度。仿真结果表明该频域高分辨测角技术可以有效提高末制导雷达的测角精度。

1 频域高分辨原理

当导弹与目标存在相对径向运动时,产生多普勒效应。对于主动末制导雷达,点目标回波的多普勒频率为:

式中:Vr(t)为弹目相对径向速度;λ为发射信号的波长。目标的不同部位与导弹的相对速度是不一样的,不同部位对应的回波多普勒频率也不同。对于毫米波雷达而言,其目标特性处于光学区,由于目标的尺寸远大于雷达发射信号的波长,目标可以看成是由多个散射中心组成的扩展目标。当导引头的视线与目标之间存在夹角时,扩展目标不同部位散射中心的速度方向与雷达视线方向不同,进而使得各个散射中心的多普勒频率也存在差异。如果雷达系统的频域分辨率满足要求,就可以分辨出体目标的各个强散射点的多普勒频率,则在频域上可以得到体目标上各个散射点的多普勒频率信息,从而获得频域高分辨一维像。

2 频域高分辨测角算法

2.1 振幅和差单脉冲测角原理

单脉冲雷达属于同时波瓣法测角。雷达天线在一个角平面内有两个部分重叠的波束,振幅和差单脉冲雷达取得角误差信号的基本方法是这两个波束同时收到的信号进行和、差波束处理,分别得到和信号、差信号,其中差信号就是该角平面内的误差信号。

以方位平面为例,假定两个波束的方向性函数完全相同,设为F(θ),两波束收到的信号电压振幅分别为E1,E2,两波束各自相对天线轴线的偏角为δ,则对于偏离天线轴线θ角方向的目标,其和信号振幅为:

其中:F2∑(θ)为发射和波束方向性函数,而F(δ一θ)+F(δ+θ)为接收和波束方向性函数,它与发射和波束方向性函数完全相同;A为比例系数。

差信号的振幅为:

其中:F△=F(δ-θ)一F(δ+θ)为接收差波束方向性函数。

假定目标的误差角为ε,则差信号振幅可表示为:

由于ε比较小,对F△(ε)做泰勒级数可表示为F′△(0)ε,那么:

所以,在一定的误差角范围内,差信号的振幅大小与误差角ε成正比。差信号的相位表明目标偏离天线轴线的方向,所以误差角可以表示为:

其中,当差信号与和信号同相时,ψ取O,反之取π。

2.2 频域高分辨测角算法

PD雷达有三个回波接收通道,分别为和通道、方位通道和俯仰通道,记为E,△f,△y,对三个通道分别作FFT处理,获得三通道的频域高分辨一维像。对和通道一维像进行目标检测,可以获得强散射点的多普勒位置信息,然后根据单脉冲偏轴测角原理,可得到各散射点的方位角误差εfi和俯仰角误差εyi:

对各散射点的角误差进行滤波处理,可得到目标几何中心的角误差,即:

其中,ai,βi为加权系数。

3 仿真实验

为了验证算法的有效性,进行仿真实验。导弹和目标的位置关系如图1所示。导弹运动速度VM为450 m/s,目标的运动速度VT为1 000 m/s。α1为30°,目标长度为20 m,取头、尾两个散射中心,则频域高分辨一维像如图2所示,其中弹目距离为150 m时,频率分辨率为100 Hz。

为了验证频域高分辨测角的效果,图3、图4分别给出常规单脉冲测角和不同频率分辨率下的测角结果。其中测角结果用归一化的线偏差来表示。可以看出常规单脉冲测角误差比较大。分辨率为800 Hz,400 Hz和100Hz的测角结果如图4所示。可以看出,测角精度大大提高,并且分辨率越高,测角精度越高。

4 结 语

以上便是此次小编带来的“毫米波”相关内容,通过本文,希望大家对毫米波末制导雷达频域高分辨测角技术具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭