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          激光敵我識(shí)別系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)

          —— Analysis and Design of Laser Identification of Friend or Foe System
          作者:長(zhǎng)春裝甲兵技術(shù)學(xué)院 孫建中 趙 希 時(shí)間:2008-11-18 來(lái)源:世界電子元器件 收藏

            激光敵我識(shí)別就是利用激光通信系統(tǒng)作為密碼收發(fā)器的敵我識(shí)別方式。目前,世界上許多國(guó)家都在大力開(kāi)發(fā)這種提高敵我識(shí)別效能的技術(shù)。在我國(guó),由于武器裝備中光電儀器研制進(jìn)程較慢,長(zhǎng)期以來(lái),敵我識(shí)別尚是一項(xiàng)空白。為了提高我國(guó)的綜合國(guó)力,適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展和需要,研制有效的敵我識(shí)別系統(tǒng)已經(jīng)受到軍方重視,并列為國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目。同時(shí),由于近幾年國(guó)內(nèi)的激光技術(shù)發(fā)展迅猛,相對(duì)于紅外和毫米波等其它技術(shù)較為成熟,因此考慮利用激光目標(biāo)識(shí)別和通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)敵我識(shí)別這一方案。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/89603.htm

          總體結(jié)構(gòu)

            激光目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

           

            首先,通過(guò)兩個(gè)半導(dǎo)體激光器與控制電路驅(qū)動(dòng)所產(chǎn)生的激光脈沖,經(jīng)兩個(gè)光軸互相平行的光學(xué)系統(tǒng)準(zhǔn)直后,作為目標(biāo)識(shí)別與通信系統(tǒng)的載波信號(hào)。全方位PIN激光接收電路系統(tǒng)由五路相同的廣角PIN激光接收機(jī)組成,它接收到的激光脈沖信號(hào),經(jīng)放大及信號(hào)處理后,送給主機(jī)控制系統(tǒng)。在整個(gè)過(guò)程中,系統(tǒng)的各項(xiàng)功能都在主單片機(jī)控制下完成。六路子單片機(jī)AT89C2051分別用來(lái)處理來(lái)自五路PIN激光接收和APD定向接收的數(shù)字信息,完成數(shù)字通信中的譯碼與糾錯(cuò)碼功能,并實(shí)現(xiàn)六路子機(jī)與主單片機(jī)之間的串行通信。

            在目標(biāo)識(shí)別與數(shù)字通信工作狀態(tài)時(shí),兩個(gè)激光器發(fā)射的是經(jīng)編碼的激光脈沖,以擴(kuò)大光斑和提高發(fā)射激光脈沖能量。識(shí)別方首先以數(shù)字通信方式向被識(shí)別方發(fā)射密碼,當(dāng)對(duì)方的全方位PIN光電接收機(jī)接收到啟動(dòng)轉(zhuǎn)鏡的密碼后,由主單片機(jī)控制角反射鏡轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)行光波調(diào)制,然后發(fā)射載波回波信號(hào)。最后由主機(jī)進(jìn)行回波信號(hào)特征識(shí)別,以達(dá)到辨別目標(biāo)的目的。

            在語(yǔ)音通信工作狀態(tài)時(shí),兩個(gè)激光器交替發(fā)射經(jīng)過(guò)主機(jī)控制的PPM調(diào)制激光脈沖,以增加載波頻率,此時(shí),APD目標(biāo)回波探測(cè)系統(tǒng)具有定向語(yǔ)音和數(shù)字通信功能。廣角PIN激光接收電路系統(tǒng)完成全方位激光脈沖的接收與處理功能,其中的五路PIN接收系統(tǒng)構(gòu)成正前、左前、右前、左后和右后五個(gè)接收方位。主機(jī)控制系統(tǒng)控制激光發(fā)射、選擇接通話路以及鍵盤(pán)控制和顯示等各個(gè)功能。

          激光發(fā)射系統(tǒng)

            本系統(tǒng)采用半導(dǎo)體激光器作為光源,它光束質(zhì)量好、能量高度集中、峰值輻射功率高、方向性好,此外體積小,可通過(guò)電源直接迅速調(diào)制,所以用半導(dǎo)體激光器可以使光源部分做得很小。但是半導(dǎo)體激光器的重復(fù)頻率較低,很難滿足語(yǔ)音通信的要求,為此,采用兩個(gè)激光器輪流發(fā)射的工作方式從而使重復(fù)頻率提高一倍。

            另外,在發(fā)射系統(tǒng)中有目標(biāo)識(shí)別、數(shù)字通信和語(yǔ)音通信三種工作狀態(tài)。在目標(biāo)識(shí)別和數(shù)字通信狀態(tài)時(shí),采用脈沖編碼方式,激光器同時(shí)發(fā)射重復(fù)頻率為1.25kHz的激光載波;在語(yǔ)音通信狀態(tài)時(shí),采用頻率插補(bǔ)的交替發(fā)射方式,發(fā)射激光載波的重復(fù)頻率提高一倍,為2.5kHz。

            激光發(fā)射系統(tǒng)由脈沖分配與控制電路,窄脈沖產(chǎn)生電路,功率驅(qū)動(dòng),功率開(kāi)關(guān)電路以及DC/DC變換電路等組成。通過(guò)調(diào)制器把模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)疊加在激光器發(fā)射的光源上,信號(hào)光脈沖經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)聚焦、準(zhǔn)直之后作為詢(xún)問(wèn)信號(hào)發(fā)到自由空間傳播,完成一個(gè)激光發(fā)射過(guò)程。如圖2所示。

           

          脈沖分配電路設(shè)計(jì)

            脈沖分配電路(電路設(shè)計(jì)見(jiàn)圖3)在控制信號(hào)作用下有兩種工作狀態(tài):在語(yǔ)音通信狀態(tài),經(jīng)光電耦合器隔離的PPM信號(hào)被2分頻,分別作為兩路激光器窄脈沖形成電路的驅(qū)動(dòng)脈沖信號(hào);在數(shù)字通信狀態(tài),編碼的數(shù)字脈沖信號(hào)被同時(shí)分配給兩路窄脈沖形成電路。窄脈沖形成電路在輸入信號(hào)的下降沿作用下,產(chǎn)生滿足激光器要求的120-150ns的窄脈沖。該窄脈沖作為驅(qū)動(dòng)電路的輸入,由驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行信號(hào)功率放大,以便滿足驅(qū)動(dòng)功率開(kāi)關(guān)管IRF450的要求;在目標(biāo)識(shí)別狀態(tài),由主機(jī)控制輸出編碼激光脈沖。來(lái)自主機(jī)的控制信號(hào)控制激光發(fā)射電路的工作狀態(tài)。

           

          激光發(fā)射電路設(shè)計(jì)

            窄脈沖形成電路(波形圖見(jiàn)圖4)由不可重復(fù)再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器54LS221和門(mén)電路等組成。由MC33152P高速雙場(chǎng)效應(yīng)晶體管驅(qū)動(dòng)器構(gòu)成驅(qū)動(dòng)電路。它是專(zhuān)門(mén)為需要用TTL電平驅(qū)動(dòng)具有高轉(zhuǎn)換速率、大容性負(fù)載的場(chǎng)合設(shè)計(jì)的,輸入可與TTL、CMOS電平兼容,兩個(gè)大電流推挽輸出特別適合于驅(qū)動(dòng)大功率的MOSFET。電路內(nèi)部具有兩個(gè)獨(dú)立的1.5A推挽輸出通道,當(dāng)負(fù)載電容為1000pF時(shí),輸出上升和下降時(shí)間為15ns。

           

            采用高速VMOS場(chǎng)效應(yīng)管IRF450作為功率開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體激光器發(fā)射激光,它與傳統(tǒng)的高速可控硅功率驅(qū)動(dòng)電路相比,具有體積小,驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。IRF450主要參數(shù):IDmax=52A,VDS=450V,tr<30ns。激光器要求驅(qū)動(dòng)電壓180V、工作電流40A左右。激光發(fā)射電路如圖5所示。

           

          激光電源設(shè)計(jì)方法

            當(dāng)兩個(gè)激光器同時(shí)發(fā)射時(shí),瞬時(shí)峰值電流達(dá)80A以上,因此,激光發(fā)射電路是整機(jī)的主要干擾源。主要以輻射和傳導(dǎo)等形式干擾其它電子電路,特別是通過(guò)供電系統(tǒng)對(duì)模擬電路形成干擾。為提高抗干擾能力,激光器的供電電路采取了隔離與濾波等措施,原理框圖如圖6所示。

           

            對(duì)于激光電源平均功率的估算,考慮留有一定余量,設(shè)單個(gè)激光器最高重復(fù)頻率為1.25kHz,脈寬為150ns,峰值電流ID=50A。對(duì)于電源輸出平均功率,考慮需留有一定余量,要求DC/DC變換器輸出功率為10W。為減小尖峰脈沖干擾,DC/DC變換電路輸入和輸出均經(jīng)電源濾波器濾波。

          APD回波信號(hào)探測(cè)系統(tǒng)

            APD回波信號(hào)探測(cè)技術(shù)廣泛應(yīng)用于激光測(cè)距、激光通信、激光雷達(dá)、激光敵我識(shí)別等領(lǐng)域。其原理框圖如圖7所示。經(jīng)接收光學(xué)系統(tǒng)匯聚到APDC30950E上的激光回波信號(hào),由視頻放大電路放大后,作為門(mén)限鑒別和噪聲檢測(cè)電路的輸入信號(hào)。根據(jù)系統(tǒng)探測(cè)虛警率技術(shù)指標(biāo)要求設(shè)置判決門(mén)限,由門(mén)限鑒別和信號(hào)處理電路將回波信號(hào)整形為一定寬度的方波脈沖序列,并傳送給主單片機(jī)進(jìn)行信號(hào)特征識(shí)別;由多門(mén)限噪聲檢測(cè)電路檢測(cè)判決點(diǎn)處的噪聲,并將檢測(cè)結(jié)果通過(guò)接口電路傳送給單片機(jī)AT89C2051,單片機(jī)AT89C2051根據(jù)判決點(diǎn)處的噪聲狀況,通過(guò)D/A電路AD7524,控制DC/DC變換電路產(chǎn)生APD工作偏壓。時(shí)序控制和信號(hào)處理電路,在系統(tǒng)控制信號(hào)的作用下,產(chǎn)生盲區(qū)控制、抑制后向散射干擾和距離波門(mén)控制信號(hào),以便提高系統(tǒng)的抗干擾能力,降低誤碼率。

           

          全方位PIN激光接收系統(tǒng)

            全方位PIN激光接收系統(tǒng)的任務(wù)是接收全方位的激光脈沖及其方位信息,識(shí)別鑰匙密碼,其工作原理見(jiàn)圖8。

           

            在自由空間光電信號(hào)探測(cè)系統(tǒng)中,廣角PIN光電接收機(jī)除接收到激光信號(hào)外,還將接收到探測(cè)器空間和頻率范圍內(nèi)較強(qiáng)的背景輻射,使接收信噪比降低,影響光電接收系統(tǒng)的性能。背景輻射光源可分為兩類(lèi):

            1、擴(kuò)展背景,這種光源被假定為充滿整個(gè)背景,因此它出現(xiàn)在整個(gè)接收機(jī)視場(chǎng)內(nèi);

            2、分立光源或點(diǎn)光源,它們比較局域化,強(qiáng)度也較大,可能出現(xiàn)也可能不出現(xiàn)在接收機(jī)視場(chǎng)內(nèi)。在空間系統(tǒng)中,天空是主要的擴(kuò)展背景,而局域化光源對(duì)應(yīng)于星體、月亮和太陽(yáng)等等。背景輻射成為空間光電探測(cè)系統(tǒng)的主要噪聲源。

          系統(tǒng)精度分析

            的工作波長(zhǎng)為0.904μm,6個(gè)PIN探測(cè)器和1個(gè)APD光電接收器,用以實(shí)現(xiàn)360°全方位激光接收,系統(tǒng)工作距離,地對(duì)地大于3km,地對(duì)空大于6km。

          識(shí)別準(zhǔn)確度

            系統(tǒng)軟件容錯(cuò)能力主要與采用的識(shí)別碼有關(guān),本系統(tǒng)采用的識(shí)別碼由8位同步碼和200位信息碼組成,同步碼的作用是使對(duì)方能識(shí)別信息碼的首位而使其同步。發(fā)送方循環(huán)發(fā)送五次,接收方循環(huán)接收5次,5次判別同步碼,3次判別信息碼,判別原則是同步碼符合且3次信息碼中有1次以上相同,則判別為友方。其中循環(huán)發(fā)送是為了保證接收方能收到,多次判別是為了減少誤碼率。發(fā)生誤判的可能情況:

            1)把敵方識(shí)別為友方。

            此種情況下,發(fā)送的同步碼有8位相同,該情況發(fā)生的概率:

            Pe<1/28

            即:Pe<0.00024。

            2)把友方識(shí)別為敵方。

            這種錯(cuò)誤的產(chǎn)生可能有兩種原因,一種是不能識(shí)別同步碼,如果系統(tǒng)5次找不到同步碼將判斷為敵方。另一種是信息碼傳輸發(fā)生畸變,由于友方傳送來(lái)的密碼中與預(yù)定密碼不相同,所以將友方識(shí)別為敵方,說(shuō)明至少有9位以上的信息碼在傳輸中發(fā)生畸變。經(jīng)計(jì)算,這樣的概率小于0.00013。

          識(shí)別時(shí)間

            識(shí)別時(shí)間有詢(xún)問(wèn)方發(fā)送激光束的時(shí)間、延時(shí)時(shí)間和發(fā)送接收同步過(guò)程所耗的時(shí)間構(gòu)成。微機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行信息判別的時(shí)間可以忽略不計(jì)。

            1)發(fā)送光束時(shí)間

            由于發(fā)送方循環(huán)發(fā)送5組編碼,每組編碼長(zhǎng)為200bit,則總長(zhǎng)為1000bit,激光器的調(diào)制頻率為10kHz,所以,單程發(fā)送時(shí)間為100ms。來(lái)回傳輸總時(shí)間為200ms。

            2)延時(shí)時(shí)間

            設(shè)計(jì)延時(shí)時(shí)間的目的是為等待戰(zhàn)車(chē)敵我識(shí)別后打開(kāi)射頻發(fā)射器,它由判別時(shí)間和射頻天線陣列調(diào)整方位的時(shí)間決定,經(jīng)過(guò)估算略為400ms。

            3)發(fā)送并接收時(shí)系統(tǒng)的處理時(shí)間略為300ms

            綜上所述,系統(tǒng)總的識(shí)別時(shí)間大約為900ms,滿足戰(zhàn)場(chǎng)作戰(zhàn)快速反應(yīng)的需求。

          結(jié)語(yǔ)

            本文參照第三代主戰(zhàn)坦克激光敵我識(shí)別及輔助通信系統(tǒng),主要從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面論述該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研制等有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。重點(diǎn)對(duì)電控部分進(jìn)行詳細(xì)的介紹,包括激光發(fā)射系統(tǒng)、APD回波信號(hào)探測(cè)系

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