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    基于數(shù)字波束形成算法的仿真設(shè)計

    2012-07-06 04:27:24顧曉波
    科技視界 2012年11期
    關(guān)鍵詞:零陷波束權(quán)值

    顧曉波 張 驊

    (西安導航技術(shù)研究所 陜西 西安 710068)

    0 引言

    衛(wèi)星導航接收機在復雜的戰(zhàn)場環(huán)境下實際應(yīng)用環(huán)境中,面對通信和導航設(shè)施的人為干擾是多種多樣的,不但強度大,而且干擾的方式多。為了應(yīng)對導航戰(zhàn)的復雜環(huán)境,美軍幾乎所有的武器發(fā)射平臺和精確制導武器的衛(wèi)星導航接收機都裝備了抗干擾天線。

    抗干擾天線采用數(shù)字波束形成(DBF)技術(shù),對天線陣列的接收信號進行數(shù)字加權(quán)運算。從而使接收波束具有特定的形狀和期望的零點。通過對權(quán)值的控制,DBF技術(shù)可以完成高速波束賦形、天線自校正、自適應(yīng)空時處理,從而大大提高系統(tǒng)的抗壓制式干擾能力。

    1 波束形成算法

    圖1 多波束形成原理框圖

    采用基于碼相關(guān)的擴頻識別數(shù)字算法,不需要預先給出接收機和衛(wèi)星的位置,通過擴頻增益積累處理,自動感知衛(wèi)星來向,在衛(wèi)星方向形成波束,并采用慣導輔助信息提高波束形成的收斂速度,滿足高動態(tài)環(huán)境下的應(yīng)用。若需在干擾方向形成零陷,可采用現(xiàn)成的調(diào)零天線技術(shù),就可以集合調(diào)零和波束成形兩者的優(yōu)點,在對抗干擾的同時增強衛(wèi)星信號,提高接收效果。(圖1)

    對于M個陣元組成的天線陣,接收信號矢量x(k)(k為采樣標號)可寫為 x(k)=dcc(k)b(k)+dis(k)+n(k)

    這里dc是衛(wèi)導信號的陣列響應(yīng)矢量,c(k)是循環(huán)相關(guān)擴頻碼,b(k)是衛(wèi)導數(shù)據(jù)位,在擴頻碼循環(huán)長度內(nèi)保持不變。di表示干擾的響應(yīng)矩陣,矢量 s(k)表示干擾,n(k)是加性高斯白噪聲矢量(AWGN)。

    為了消除干擾信號,我們采用一種消除多種干擾的接收算法,使用普通解擴器和置零解擴器,一階恒模陣列。

    每顆衛(wèi)星使用唯一的偽隨機噪聲(PRN)碼,重復20次C/A碼,我們?nèi)缦露x第i顆衛(wèi)星的PRN碼:

    圖2 權(quán)值生成框圖

    假定的零擴頻碼包括10個相同的C/A碼和10個相反的C/A碼??梢远x為:

    定義傳統(tǒng)的和零解擴器的輸出:

    由于恒模特性,衛(wèi)星導航信號可以通過一階CM陣列從y(n)提取,同時產(chǎn)生權(quán)值信號如下:

    這里g(n)是CM陣列輸出,w(n)是權(quán)矢量使用恒模算法(CMA)更新,μ>0 是步長參數(shù)。

    最后,通過一狀態(tài)CM陣列后,符號函數(shù)檢測器可以用于估計衛(wèi)星導航數(shù)據(jù)位。

    2 波束形成算法仿真

    衛(wèi)星信號設(shè)置

    為了簡化計算,在仿真中假定每個導航數(shù)據(jù)包含8位,每個導航數(shù)據(jù)包含10個C/A碼組,每個碼組1023位,每組C/A碼的周期為1ms,假定每位C/A碼包含5個載波(即經(jīng)過下混頻后,載頻為中頻),每個載頻采樣8個數(shù)據(jù)點。

    這樣經(jīng)簡化后,每個導航數(shù)據(jù)的仿真數(shù)據(jù)為:

    干擾信號設(shè)置

    單頻干擾:

    噪聲信號設(shè)置

    我們假設(shè)噪聲為高斯白噪聲。

    當隨機變量相互獨立且服從同一分布時,中心極限定理可如下表述:

    設(shè)隨機變量 x1,x1,..,xn相互獨立,服從均勻分布,且數(shù)學期望和方差均存在且方差大于零,即 E(Xk)=μ,D(Xk)=σ2≠0,此時隨機變量將近似的服從正態(tài)分布。

    采用這種方法可以在實驗中獲得所需的白噪聲信號。

    設(shè)置模擬信號環(huán)境

    考慮N個遠場的信號入射到M個陣元組成的天線陣列上,陣列收到的信號可表示為

    其中

    X(t)為M×1維的陣列快拍數(shù)據(jù)矢量;

    N(t)為M×1維的陣列噪聲數(shù)據(jù)矢量;

    S(t)為 N×1 維的空間信號矢量;

    A為M×N維的陣列流型矩陣(導向矢量矩陣),即

    其中,導向矢量:

    一旦得到了陣元間的延遲τ,就可以得到空間陣列的導向矢量或陣列流型。對于均勻圓陣,有

    圖3 自適應(yīng)波束成形的立體方向圖

    為了生成三維立體方向圖,必須使用平面陣、環(huán)形陣等二維陣列。以環(huán)形陣為例,給出天線方向圖自適應(yīng)波束形成的過程。天線陣為7單元均勻雙環(huán)陣,其中一個陣元位于圓心,其余六個陣元均勻分布于半徑為半波長的圓上。衛(wèi)星信號來自(50°,40°)和(240°,45°),干擾來向為(120°,60°)。圖 3 給出了自適應(yīng)生成的立體方向圖。

    通過仿真可見在衛(wèi)星來向上形成了波束增益,而在干擾來向上形成了零陷。波束和零陷的差距超過55dB??紤]到衛(wèi)星信號的擴頻增益,抗干擾能力得到大幅提升。

    3 結(jié)束語

    本文通過數(shù)字波束形成算法仿真的研究,驗證了波束形成在提升抗干擾能力是合理可行的。在實際應(yīng)用中,可以將現(xiàn)有成熟技術(shù)和波束形成一起應(yīng)用以全面提升抗干擾天線抗壓制式干擾的能力。

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