周旭廣,蘇 濤,黃 科,張 鵬
(1.西安電子科技大學(xué),西安 710071;2.解放軍93856部隊(duì),蘭州 730060;3.西安陜鼓工程技術(shù)有限公司,西安710075;4.解放軍93808部隊(duì),蘭州 730100)
在雷達(dá)系統(tǒng)中,脈沖壓縮技術(shù)較好地解決了雷達(dá)探測(cè)能力與距離分辨力之間的矛盾,在實(shí)際中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。相對(duì)于線性調(diào)頻(LFM)信號(hào)而言,雙曲調(diào)頻信號(hào)(HFM)也具備脈壓信號(hào)特點(diǎn)。另外,它是一種多普勒不敏感信號(hào),對(duì)于運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的脈壓輸出幾乎不存在時(shí)頻耦合的現(xiàn)象。然而,該信號(hào)脈壓結(jié)果的時(shí)間寬度較大[2],且具有較高、緩慢衰減的旁瓣,直接影響了距離分辨力。在多目標(biāo)環(huán)境中,強(qiáng)目標(biāo)很容易會(huì)淹沒其鄰近弱目標(biāo),從而造成目標(biāo)丟失。在脈沖壓縮雷達(dá)體制下,為了解決多目標(biāo)分辨的問題,可以減小發(fā)射脈沖寬度或加大信號(hào)帶寬,但距離旁瓣將會(huì)進(jìn)一步抬高[3];或者設(shè)計(jì)更為復(fù)雜的相位調(diào)制雷達(dá)波形[4],但技術(shù)實(shí)現(xiàn)會(huì)更加困難。
CLEAN算法最初由H?gbom于1974年提出,用于改進(jìn)射電天文中綜合孔徑合成圖的質(zhì)量[5]。文獻(xiàn)[6]利用CLEAN算法對(duì)靜止目標(biāo)脈壓結(jié)果進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單;但該文獻(xiàn)并未考慮LFM信號(hào)檢測(cè)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)時(shí)所面臨的問題,即多普勒頻移引起的目標(biāo)距離徙動(dòng)。為了進(jìn)一步適應(yīng)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè),本文以HFM信號(hào)為雷達(dá)發(fā)射波形,在分析HFM信號(hào)波形特點(diǎn)和多普勒不變性的基礎(chǔ)上,首先,使相互鄰近的靜止或運(yùn)動(dòng)目標(biāo)回波通過匹配濾波器,得到多目標(biāo)的脈壓輸出,然后,運(yùn)用CLEAN算法對(duì)脈壓結(jié)果進(jìn)行處理。仿真實(shí)驗(yàn)表明:本文方法不僅使HFM信號(hào)脈壓輸出的距離分辨力得到了極大提高,而且能較準(zhǔn)確地反映運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的距離信息。
以雙曲調(diào)頻信號(hào)為雷達(dá)發(fā)射波形,信號(hào)表達(dá)式為:
式中:A為信號(hào)幅度;rect(t/T)為矩形函數(shù);T為脈沖持續(xù)時(shí)間;μ=fLfHT/B;f0= (fL+fH)/2,為中心頻率,fL和fH分別為信號(hào)的頻率下限和頻率上限,帶寬為B=fH-fL。
由于HFM信號(hào)的時(shí)寬T和帶寬B無相互約束關(guān)系,即具有可選擇的時(shí)寬帶寬積,因此該信號(hào)能夠進(jìn)行脈沖壓縮。由圖1可以看出,HFM信號(hào)相位曲線是對(duì)數(shù)函數(shù),其頻譜在帶寬內(nèi)拖著長(zhǎng)尾遞減[7]。
圖1 HFM信號(hào)的時(shí)頻特性
1.2.1 HFM 信號(hào)模糊函數(shù)
根據(jù)雷達(dá)信號(hào)模糊函數(shù)的定義:
將式(1)代入式(2),利用計(jì)算機(jī)仿真出 HFM信號(hào)的模糊函數(shù)。為便于觀察,從零多普勒處沿時(shí)延軸對(duì)三維模糊函數(shù)圖進(jìn)行切割,得到半個(gè)模糊函數(shù)圖(見圖2)。可知它為近似的矩形脊線,隨著多普勒頻移的增加,由圖3可知,HFM信號(hào)模糊函數(shù)的脊線幾乎與零時(shí)延軸保持在同一垂直面上,偏移極小。
圖2 HFM信號(hào)模糊函數(shù)
圖3 模糊函數(shù)對(duì)應(yīng)的等高線圖
從圖4可知,多普勒失配使得HFM信號(hào)模糊函數(shù)峰值幅度有所下降,但很緩慢。因此,HFM信號(hào)是一種對(duì)多普勒極不敏感的信號(hào)形式。
圖4 HFM信號(hào)零延遲截線
從圖5看到HFM信號(hào)模糊函數(shù)的零多普勒截線時(shí)寬大,表明它的距離分辨力較低。
1.2.2 HFM信號(hào)多普勒不變性分析
假定雷達(dá)發(fā)射信號(hào)為s(t),R0為目標(biāo)初始距離,且朝向雷達(dá)以勻速v運(yùn)動(dòng),暫不考慮其它因素,則認(rèn)為目標(biāo)回波能量不變,歸一化之后回波信號(hào)表示為[1]:
圖5 HFM信號(hào)零多普勒截線
令α= (c+v)/(c-v),τ=2R0/(c+v),α為多普勒因子,τ為時(shí)延因子。
式(3)就是理想條件下目標(biāo)的回波模型。事實(shí)上,當(dāng)目標(biāo)靜止(即v=0、α=1)時(shí),經(jīng)過時(shí)延τ,式(3)與傳統(tǒng)回波形式一致,r(t)=s(t-τ)??梢娛剑?)是比較嚴(yán)格的回波表達(dá)式,對(duì)運(yùn)動(dòng)和靜止目標(biāo)都具有適應(yīng)性。
雷達(dá)發(fā)射HFM信號(hào),經(jīng)過一定的時(shí)延τ,忽略其它因素時(shí),接收機(jī)得到的回波為:
得到回波的瞬時(shí)頻率:
而發(fā)射信號(hào)的瞬時(shí)頻率為:
要使信號(hào)滿足多普勒不變性,需要找到一個(gè)與時(shí)間無關(guān)的常量td,使得發(fā)射信號(hào)和回波的瞬時(shí)頻率滿足下式[7]:
代入式(5)和式(6),得到:
明顯地,上式中的td是一個(gè)與時(shí)間無關(guān)的量,由此也表明了HFM信號(hào)具有多普勒時(shí)不變性質(zhì),因而它是一類多普勒不敏感信號(hào)。
CLEAN算法不僅是一種消卷積方法,而且是一個(gè)濾波過程,可提高信號(hào)脈壓分辨力與降低旁瓣[8]。近年來,CLEAN算法在機(jī)載毫米波綜合孔徑成像[9]、空間軌道目標(biāo)ISAR成像中得到了廣泛應(yīng)用[10]。前人在對(duì)SAR成像的處理中,提出在距離向壓縮之后進(jìn)行CLEAN處理。在實(shí)際數(shù)據(jù)運(yùn)算中,CLEAN算法是對(duì)一維數(shù)據(jù)進(jìn)行搜索迭代的過程[11],需要多次將強(qiáng)目標(biāo)對(duì)應(yīng)的匹配濾波響應(yīng)找出,依次將強(qiáng)目標(biāo)的脈壓輸出進(jìn)行消除,并預(yù)先設(shè)定門限值作為退出循環(huán)的條件。當(dāng)剩余脈壓結(jié)果幅度的最大值小于設(shè)置的門限時(shí),循環(huán)結(jié)束。HFM信號(hào)的脈壓旁瓣平坦且較高,通過CLEAN算法的逐步消除,可以削弱強(qiáng)目標(biāo)副瓣和噪聲的影響,使得鄰近弱目標(biāo)的主峰顯露出來,利于后續(xù)的檢測(cè)。
以HFM信號(hào)為雷達(dá)發(fā)射信號(hào),CLEAN算法的具體流程如圖6所示。
圖6 CLEAN算法處理原始脈壓結(jié)果流程圖
在Matlab環(huán)境下,設(shè)目標(biāo)分別為靜止和勻速運(yùn)動(dòng),速度為2倍音速(2Ma),與雷達(dá)的距離同為R=6 000m,雷達(dá)發(fā)射HFM信號(hào),時(shí)寬T=50μs,頻率下限和上限分別為fL=2MHz和fH=20MHz,采樣頻率Fs=100MHz。由圖7可見,盡管2Ma的速度已經(jīng)非常大,但HFM信號(hào)對(duì)于運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的脈壓結(jié)果與靜止目標(biāo)相比,差別仍然很小。局部放大圖(圖8)進(jìn)一步表明,其脈壓輸出能夠較準(zhǔn)確地反映運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的距離信息,誤差極小,這是其多普勒不變性質(zhì)的直接表現(xiàn)。同時(shí)可以看到,脈壓輸出雖無明顯突出旁瓣,但時(shí)寬較寬,較低的距離分辨力不利于鄰近多目標(biāo)的檢測(cè)。
圖7 HFM信號(hào)脈壓結(jié)果
圖8 脈壓結(jié)果局部放大
在Matlab中,以HFM為雷達(dá)發(fā)射信號(hào),設(shè)置4個(gè)距離相近的靜止和運(yùn)動(dòng)目標(biāo),仿真的部分參數(shù)為:距離R=[9 000m,9 020m,9 050m,9 085m],雷達(dá)有效截面積σRCS=[3,2,0.8,1.2],速度v=[0,0.5Ma,1Ma,2Ma],門限值設(shè)為0.45,均以RCS來表征不同目標(biāo)的信號(hào)強(qiáng)度。目標(biāo)回波信號(hào)未進(jìn)行脈壓之前的波形如圖9所示。
圖9 目標(biāo)回波信號(hào)
從原始脈壓結(jié)果(圖10)中可看出,門限值之上只能觀察出3個(gè)峰值,且不能確定真實(shí)目標(biāo)的具體位置,這表明雖然經(jīng)過了脈壓,但HFM信號(hào)并未有效檢測(cè)出鄰近的多個(gè)目標(biāo)。
經(jīng)過CLEAN算法處理之后(圖11),脈壓結(jié)果將不同速度目標(biāo)的距離信息準(zhǔn)確檢測(cè)了出來(仿真最大誤差不到3m),且具有極高的距離分辨力,消除了旁瓣對(duì)主峰的影響。
圖10 原始脈壓結(jié)果
圖11 經(jīng)CLEAN算法處理過的脈壓
但同時(shí)也應(yīng)看到,在去除目標(biāo)的脈壓結(jié)果中(圖12),剩余雜波中仍存在一定數(shù)量的突出尖峰,相對(duì)高度最高達(dá)到了-7.5dB,因此,如果門限選擇不當(dāng),很容易造成虛警情況的發(fā)生。
圖12 門限以下的雜波
仿真圖中的歸一化幅度是以所有目標(biāo)中最大脈壓幅度為標(biāo)準(zhǔn)。
實(shí)際中,雷達(dá)要探測(cè)的目標(biāo)往往是高速運(yùn)動(dòng)的物體。作為一種多普勒不敏感信號(hào),HFM信號(hào)對(duì)于運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的距離檢測(cè)具有一定的優(yōu)勢(shì)。文中對(duì)HFM信號(hào)的特點(diǎn)進(jìn)行分析仿真之后,進(jìn)一步通過CLEAN算法解決了其脈壓輸出距離分辨力較低的問題。但在CLEAN算法處理脈壓結(jié)果的流程中,存在2個(gè)問題:一是對(duì)目標(biāo)速度的估計(jì)需要一定的先驗(yàn)知識(shí),以便更準(zhǔn)確地構(gòu)造目標(biāo)回波;二是門限值的初始設(shè)置要符合實(shí)際,否則很容易造成漏警或虛警。因此,速度的預(yù)先估計(jì)和門限的設(shè)定仍待進(jìn)一步研究。
[1] 丁鷺飛,耿富錄.雷達(dá)原理[M].第3版.西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2002.
[2] 朱埜,倪伯林.動(dòng)物聲吶信號(hào)在魚雷中的應(yīng)用[J].聲學(xué)學(xué)報(bào),1999,24(1):29-44.
[3] 馬曉巖,向家彬.雷達(dá)信號(hào)處理[M].長(zhǎng)沙:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,1999.
[4] Richards Mark A.雷達(dá)信號(hào)處理基礎(chǔ)[M].邢孟道,王彤,李真芳譯.北京:電子工業(yè)出版社,2008.
[5] Hogbom J A.Apertuer synthesis with a non-regular distribution of interfer-ometer baselines[J].Astronomy and Astrophysics,1974,15(2):417-426.
[6] 陳星,杜雨洺.一種基于匹配濾波的脈壓新算法研究[J].通信技術(shù),2013,46(4):133-138.
[7] Yang J,Sarkar T K.Doppler-invariant property of hyperbolic frequency modulated waveforms[J].Microwave and Optical Technology Letters,2006,48(6):1174-1179.
[8] Schwarz U J.Mathematical-statistical description of the iterative beam re-moving technique[J].Astronomy and Astrophysics,1978,65(2):345-356.
[9] 何云濤,江月松,鐘宇.CLEAN算法在機(jī)載毫米波綜合孔徑成像中的應(yīng)用[J].電子與信息學(xué)報(bào),2007,29(7):1756-1760.
[10]黃小紅,邱兆坤,許人燦.空間軌道目標(biāo)ISAR成像方法[J].數(shù)據(jù)采集與處理,2005,20(2):203-207.
[11]林清源,王彥平,洪文.一種基于CLEAN的SAR圖像旁瓣抑制方法[J].中國科學(xué)院研究生院學(xué)報(bào),2011,28(5):355-359.