[发明专利]基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法在审
申请号: | 202010459576.X | 申请日: | 2020-05-27 |
公开(公告)号: | CN111693949A | 公开(公告)日: | 2020-09-22 |
发明(设计)人: | 陶青长;张卫杰;梁志恒 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G01S7/38 | 分类号: | G01S7/38 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 石茵汀 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 宽带 逼真 雷达 回波 生成 方法 | ||
本发明公开了一种基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法,包括以下步骤:采用数字射频存储方法,记录雷达发射的脉冲信号,并作为样本信号;以目标回波模型为模板,进行归一化处理,得到干扰回波模型;处理干扰回波模型确定回波生成滤波器组的数量、滤波器组的每个滤波器输入的样本的脉冲宽度、滤波器组的每个滤波器输入的样本的延迟时间;将滤波器组的输出进行综合,产生基带信号;通过上变频处理和大功率放大器,生成大功率雷达回波信号;雷达系统接收大功率雷达回波信号,产生高逼真雷达回波信号。该方法可以控制功率放大器工作在饱和区,多个目标回波峰值点的幅度、时差均可有效调整,且编程实现容易,运算效率高,具有良好的实时性。
技术领域
本发明涉及雷达仿真技术领域,特别涉及一种基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法。
背景技术
高逼真雷达回波生成方法是雷达仿真技术领域的一项核心技术。当前,先进体制雷达均设计了高分辨波形,可以通过一维距离像,对目标进行识别,并提高抗干扰能力。在雷达仿真领域,需要产生幅度起伏的多点信号,且各个峰值点的幅度、时差均可调整,能够准确模拟真实目标的高分辨回波信号;在雷达电子对抗技术领域,为了成功干扰高分辨雷达,必须产生高逼真度的目标回波信号。
常规的高逼真雷达回波生成方法是控制大功率放大器工作在线性区,通过调整数模转换产生的基带信号的幅度起伏,控制最终输出的大功率回波信号的幅度变化。但是这种方法带来很多问题,一方面发射电路的动态范围很小,模拟目标起伏的范围有限,另一方面大功率放大器不能工作在深度饱和状态下,输出信号功率损失很大,工作在线性区的功率放大器比工作在饱和区的功率放大器的输出功率减少6dB以上。
李云杰等人在2003年中国电子学会电子对抗分会第13届学术年会上发表《脉冲压缩信号失配法产生多目标干扰回波的分析》,对线性调频信号进行正弦型相位调制或者对相位编码信号进行随机非线性相位调制,通过脉宽失配或者带宽失配,在雷达接收端由于与匹配滤波器的适配,而产生密集多假目标干扰回波。但该方法无法可靠、准确控制产生目标的幅度和多个峰值点的时差,特别是无法产生高逼真的一维距离像。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的目的在于提出一种基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法,该方法编程实现容易,运算效率高,具有良好的实时性和工程应用价值。
为达到上述目的,本发明实施例提出了基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法,包括以下步骤:采用数字射频存储方法,记录雷达发射的脉冲信号,并将所述脉冲信号作为生成回波信号的样本信号;以目标回波模型为模板,进行幅度归一化处理,得到干扰回波模型;处理所述干扰回波模型确定回波生成滤波器组的数量、滤波器组的每个滤波器输入的样本的脉冲宽度、滤波器组的每个滤波器输入的样本的延迟时间;将滤波器组的输出进行综合处理,产生基带信号;通过上变频处理和大功率放大器,生成大功率雷达回波信号;利用雷达系统接收所述大功率雷达回波信号,对所述大功率雷达回波信号进行匹配滤波处理,在接收端产生高逼真雷达回波信号。
本发明实施例的基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法,采用数字射频存储和变时宽带宽积技术相结合的方法,可以控制发射电路的功率放大器工作在饱和区,多个目标回波峰值点的幅度、时差均可有效调整,在输出功率、干信比等方面都要优于现有方法,且编程实现容易,运算效率高,具有良好的实时性和工程应用价值。
另外,根据本发明上述实施例的基于变时宽带宽积的高逼真雷达回波生成方法还可以具有以下附加的技术特征:
进一步地,在本发明的一个实施例中,通过所述数字射频存储方法中的高速模数转换器、大容量存储芯片,记录所述脉冲信。
进一步地,在本发明的一个实施例中,根据所述干扰回波模型中的峰值点个数,确定回波生成所述滤波器组的数量。
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