[发明专利]一种多通道可扩展通用欺骗式干扰模拟方法与系统有效
申请号: | 202010266098.0 | 申请日: | 2020-04-07 |
公开(公告)号: | CN111474523B | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 盛卫星;郑嵘;马晓峰;郭山红;张仁李;韩玉兵 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G01S7/38 | 分类号: | G01S7/38 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 岑丹 |
地址: | 210094 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通道 扩展 通用 欺骗 干扰 模拟 方法 系统 | ||
1.一种多通道可扩展通用欺骗式干扰模拟方法,其特征在于,包括参数设置与计算和实时处理两部分,其中,参数设置与计算包括:
SA01:根据雷达发射信号参数信息,设置欺骗干扰时域模型的相关参数,具体为:
当采样模式为全脉冲采样时,w取雷达发射信号的脉宽T,采样重复周期Ts为雷达信号的PRI时长;
当采样模式为间歇采样直接转发样式时,根据设置的参数间歇采样周期Ts,Ts<<T进行采样,采样脉冲宽度为w,w=Ts/2,得到N个脉内窄脉冲,如果T/Ts为整数,则N=T/Ts,否则N=[T/Ts]+1;
当采样模式为间歇采样重复转发样式时,按照设定的间歇采样周期Ts,和转发次数M,M≥2,重复读出当前采样信号转发,直到雷达脉冲结束,其中,1/BTsT/2,B为雷达发射信号的带宽;
所述欺骗干扰时域模型具体为:
js(t)=x(t)p(t-rw)
式中,x(t)为实时接收到的雷达信号;p(t-rw)为采样信号;
所述采样信号具体为:
其中,为第r个转发脉冲;M为转发当前采样的最高次数;Ts为采样重复周期;w为采样脉冲宽度;
SA02:根据期望的欺骗式干扰距离和速度,计算时间延时和多普勒频率;
SA03:根据期望的欺骗式干扰空域角度,计算对应的干扰导向性矢量;
实时处理包括:
SB01:对接收到的雷达发射基带信号进行采样和存储,按照通用欺骗式干扰时域模型对存储信号进行调制产生期望的欺骗式干扰基本样式;
SB02:对欺骗式干扰基本样式进行时延与多普勒调制后得到单通道时域基带干扰信号;
SB03:对单通道基带干扰信号进行干扰导向性矢量调制,得到多通道的基带干扰信号;
SB04:将各通道基带干扰信号上变频和数模转换得到多通道可扩展欺骗式中频干扰信号。
2.根据权利要求1所述的多通道可扩展通用欺骗式干扰模拟方法,其特征在于,时间延时的计算公式为:
τ=fFPGA·2Rt/C
其中,Rt为目标与雷达之间的相对距离,fFPGA为FPGA的工作时钟频率,C为光速;
多普勒频率的计算公式为:
fd=2vt/λ
式中,vt为雷达与目标的相对速度,λ为雷达发射信号的波长。
3.基于权利要求1或2所述方法的多通道可扩展通用欺骗式干扰模拟系统,其特征在于,包括采用VPX 6U架构的处理电路和可扩展的多块多通道模拟信号产生电路;其中,所述处理电路包括多核DSP和FPGA,用于接收设定的干扰参数,同时产生选定波形的雷达基带发射信号;所述多通道模拟信号产生电路包括FPGA和DAC,用于产生单通道的干扰信号,同时接收干扰信号的导向性矢量,产生多通道干扰信号,并通过D/A上变频产生多通道的中频干扰信号。
4.根据权利要求3所述的多通道可扩展通用欺骗式干扰模拟系统,其特征在于,所述处理电路的多核DSP包括8个处理内核:
内核0用于接收上位机发来的干扰相关参数,将干扰相关参数发送给内核2,并将干扰角度发送给内核3~7;
内核2用于接收干扰相关参数,计算FPGA内干扰距离对应的延时时间、干扰速度多普勒频率对应的DDS频率控制字、干扰功率对应的信号幅度,并将以上计算结果发送给内核1;
内核3~7用于根据阵元位置分布计算干扰角度对应的所有通道的导向性矢量,并发送给内核1;
内核1:将从内核2接收到的干扰相关参数以及从内核3~7接收到的多通道干扰导向性矢量通过串行RapidIO,发送给FPGA。
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