[发明专利]微波暗室中脉冲体制雷达目标探测模拟方法有效
申请号: | 201710081095.8 | 申请日: | 2017-02-15 |
公开(公告)号: | CN106908771B | 公开(公告)日: | 2019-10-11 |
发明(设计)人: | 赵锋;刘晓斌;刘进;艾小锋;杨建华;冯德军;李永祯;欧健;吴其华;王俊杰;尹艳娟 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
主分类号: | G01S7/292 | 分类号: | G01S7/292;G01S7/36;G01S7/40;G01S13/02 |
代理公司: | 北京慧泉知识产权代理有限公司 11232 | 代理人: | 王顺荣;唐爱华 |
地址: | 410073 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微波 暗室 脉冲 体制 雷达 目标 探测 模拟 方法 | ||
本发明一种微波暗室中脉冲体制雷达目标探测模拟方法:第一步,利用间歇收发方式,获取目标回波信号:第二步,目标回波恢复:第三步,脉冲压缩获取目标信息;第四步,目标回波能量补偿信息重构。本发明的有益效果包括:第一,解决了微波暗室中雷达收发分时模式的收发信号耦合问题与收发同时模式中收发信号的遮挡问题。第二,解决了目标回波时域波形的恢复问题。第三,目标信息获取较为精确。第四,目标回波能量补偿与信息重构结果精确。
【技术领域】
本发明一种微波暗室中脉冲体制雷达目标探测模拟方法,属于雷达电子对抗的仿真领域,具体涉及在微波暗室中模拟脉冲体制雷达信号的收发处理技术,特别是在微波暗室中实现脉冲体制雷达目标探测全过程的模拟与信号恢复方法。
【背景技术】
在微波暗室内进行雷达仿真具有可操作性强、可重复性高、保密性好、成本经济等优点。由于微波暗室空间有限,在静态雷达目标特性测量方面,冲激脉冲或连续波扫频激励的方式成为主要的测量手段,并提供了大量的仿真数据。但是,在实际的雷达电子对抗中,脉冲信号常被作为探测信号用于目标探测。冲激脉冲、扫频波形等难以在暗室中作为等效替代信号,模拟雷达电子对抗的实际过程。因此,在微波暗室中采用与真实雷达探测一致的脉冲信号作为内场辐射式仿真激励源,模拟雷达目标探测的全过程,是实现暗室中电子对抗仿真需要解决的基本问题。
通常,微波暗室环境有限,雷达与目标距离较近,若使用脉冲信号进行目标探测,在收发同时模式中,发射信号与接收信号将会在接收天线处产生互耦;而收发分时情况下,目标回波将会在发射信号未完全辐射前返回,难以实现回波的有效接收。
【发明内容】
本发明要解决的技术问题是:提供一种微波暗室中脉冲体制雷达目标探测模拟方法,在微波暗室中利用间歇收发方法,实现脉冲雷达信号无耦合收发,根据间歇收发控制信号的参数,对目标回波信号进行恢复和能量补偿,实现脉冲信号在暗室中进行目标探测的全过程仿真。
本发明一种微波暗室中脉冲体制雷达目标探测模拟方法,采取的技术方案如下:
第一步,利用间歇收发方式,获取目标回波信号
脉冲信号的收发过程等价于用方波信号p(t)与发射脉冲信号s0(t)相乘,即有s1(t)=s0(t)·p(t),而回波的目标调制过程相当于将发射信号与目标响应进行卷积。设雷达目标时域冲激响应函数为h(t),则间歇收发后目标回波信号可等价表示为s2(t)=h(t)*(s0(t)·p(t)),*表示卷积。
第二步,目标回波恢复
根据发射信号带宽等参数,设计低通滤波器,对目标回波信号s2(t)进行低通滤波,获取间歇收发之后的目标回波。
第三步,脉冲压缩获取目标信息
脉冲压缩,获取间歇收发后目标信息sh(t),然后根据间歇收发参数决定是否采用开窗的方法提取目标信息。
第四步,目标回波能量补偿信息重构
根据间歇收发参数,得到脉冲压缩后信号的能量补偿值,通过能量补偿,重构目标探测信息。
其中,所述第一步间歇收发方式下,收发交替工作过程可以抽象为一方波信号p(t)对雷达脉冲信号进行控制,p(t)可表示为
其中τ为发射通道工作时段,Ts为间歇收发周期,δ(·)为单位冲击函数,n表示第n个冲击脉冲函数。
根据傅氏变换性质,p(t)的频域形式为
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