LFM連續(xù)波雷達(dá)信道設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)研究
摘要:LFM連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)中,從發(fā)射通道泄露的強(qiáng)發(fā)射信號、近距離目標(biāo)的強(qiáng)回波信號和天線罩的強(qiáng)反射信號會對接收機(jī)性能造成嚴(yán)重影響。低相噪高線性度的發(fā)射信號會顯著提升雷達(dá)系統(tǒng)性能。介紹了LFM連續(xù)波雷達(dá)信道的設(shè)計(jì)。對其中的低相噪高線性度信號產(chǎn)生、收發(fā)隔離度控制和頻率靈敏度控制(SFC)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,這些技術(shù)在工程上有較高的應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:線性調(diào)頻;連續(xù)渡;信道;低相位噪聲;射頻對消;頻率靈敏度控制
LFM連續(xù)波雷達(dá)具有良好的距離分辨力,發(fā)射機(jī)可用固態(tài)的,因而具有重量體積輕小的特點(diǎn),使得LFM連續(xù)波雷達(dá)在探測技術(shù)中獲得廣泛應(yīng)用。連續(xù)波單天線雷達(dá)在使用中,接收通道和發(fā)射通道的隔離度如果比較低,強(qiáng)發(fā)射信號泄露入接收機(jī),會嚴(yán)重影響雷達(dá)性能,甚至損壞接收機(jī),導(dǎo)致雷達(dá)無法工作。近距離的目標(biāo)的回波幅度大,會使接收機(jī)飽和無法工作或淹沒遠(yuǎn)距離目標(biāo)頻譜而降低雷達(dá)探測距離。為提高后端信號處理能力,在信道中采用低相噪、高線性度的信號顯得尤為重要。LFM連續(xù)波雷達(dá)對應(yīng)的距離分辨力與目標(biāo)延時,與發(fā)射信號帶寬有關(guān),與信號調(diào)頻線性度成正比。而發(fā)射信號調(diào)頻線性度往往是限制LFM連續(xù)波雷達(dá)距離分辨力的關(guān)鍵因素。
1 LFM連續(xù)波雷達(dá)測距原理及信道組成
1.1 LFM連續(xù)波雷達(dá)測距原理
LFM連續(xù)波雷達(dá)采用的發(fā)射信號通常有三角波和鋸齒波。本設(shè)計(jì)發(fā)射信號采用鋸齒波調(diào)制線性調(diào)制掃頻信號,如圖1所示。信號掃頻帶寬為B,調(diào)制周期為T,信號頻率表示為:
其中τ為回波信號和發(fā)射信號對應(yīng)距離R處的時延。R為點(diǎn)目標(biāo)到達(dá)天線的距離,c為光速。因此雷達(dá)探測的目標(biāo)距離R可由式(2)得出。
1.2 信道組成
和零外差方案相比較,超外差收發(fā)方案本振源多,需要中頻信號,增加了設(shè)備量和復(fù)雜度。但超外差收發(fā)方案本振抑制高,輸出信號頻譜較好。超外差方案具有靈敏度高,選擇性好的特點(diǎn)。本設(shè)計(jì)選用超外差接收方案。
如圖2所示,頻率合成部分產(chǎn)生本振和系統(tǒng)時鐘,LFM信號產(chǎn)生部分生成中頻信號,一路到收發(fā)前端作為發(fā)射信號,一路到中頻接收和接收信號做作差拍,收發(fā)前端完成發(fā)射信號上變頻、放大和接收信號下變頻,中頻接收完成差拍混頻和解調(diào)。
2 低相位噪聲高線性度中頻LFM信號設(shè)計(jì)
在LFM連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)中,中頻LFM信號一路經(jīng)收發(fā)前端上變頻為射頻信號后,作為發(fā)射信號由天線輻射出去,一路到中頻接收部分,和經(jīng)接收前端下變頻至中頻信號的接收信號作差拍用。中頻LFM信號的相位噪聲直接影響到雷達(dá)系統(tǒng)的檢測能力。
降低發(fā)射信號的相位噪聲對提升系統(tǒng)的性能有重要意義。采用DDS芯片產(chǎn)生LFM信號,DDS芯片輸出103 MHz時相噪:fm=1 kHz:-150 dBc/Hz,fm=1 kHz:-160 dBc/Hz。故相噪起主要作用為晶振的相位噪聲。頻率源選用采用SC切割的OCXO超低相噪晶振,相位噪聲為-155 dBc/Hz@1 kHz&-165 dBc/Hz@10 kHz。設(shè)計(jì)盡量減少中間環(huán)節(jié),少產(chǎn)生無用頻率,保證發(fā)射信號具有較低相噪。
LFM信號的線性度特性對系統(tǒng)的檢測和測距分辨力性能有直接的影響。采用DDS產(chǎn)生LFM信號,其線性度主要取決于DDS掃頻步進(jìn)與掃頻帶寬,DDS掃頻步進(jìn)與DDS的頻率最小駐留時間和最小步進(jìn)性能直接相關(guān),選用的DDS頻率最小駐留時間和最小步進(jìn)為8 ns和0.12 Hz。
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