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    GEO星機(jī)雙基SAR時間同步誤差對運(yùn)動目標(biāo)檢測的影響建模與分析

    2022-02-14 12:41:38董錫超田衛(wèi)明
    信號處理 2022年1期
    關(guān)鍵詞:徑向速度雜波信噪比

    崔 暢 董錫超,2 胡 程,3 田衛(wèi)明,2

    (1.北京理工大學(xué)信息與電子學(xué)院雷達(dá)技術(shù)研究所,北京 100081;2.北京理工大學(xué)重慶創(chuàng)新中心,重慶 401135;3.衛(wèi)星導(dǎo)航電子信息技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(北京理工大學(xué)),北京 100081)

    1 引言

    近年來備受關(guān)注的雙基地合成孔徑雷達(dá)(SAR)系統(tǒng)是傳統(tǒng)單基地SAR 系統(tǒng)的延伸,其采用收發(fā)分離的工作方式,具有很好的隱蔽性和抗干擾性,且配置靈活,有利于復(fù)雜的電磁環(huán)境下運(yùn)動目標(biāo)的偵查和監(jiān)視[1]。特別地,當(dāng)利用已有的星載SAR 系統(tǒng)作為照射源,地面或機(jī)載接收信號時,一方面,不需要額外增加發(fā)射設(shè)備,只需要提供接收設(shè)備,因此顯著降低了開銷[2];另一方面,星載SAR 系統(tǒng)軌道高,具有廣闊的監(jiān)測范圍[3]。地球同步軌道星機(jī)SAR系統(tǒng)(GEO SA-BSAR)采用GEO SAR發(fā)射信號,GEO發(fā)射端的波束范圍達(dá)上千公里,且波足速度與機(jī)載相當(dāng)[4],因此可給機(jī)載平臺提供長時間穩(wěn)定的波束覆蓋,然后飛機(jī)搭載多通道接收系統(tǒng),可在任意波束照射到的位置接收GEO SAR 的反射信號,具有多種成像模式,包括前視成像和后視成像,因此相比于傳統(tǒng)機(jī)載SAR 系統(tǒng)檢測范圍更廣。此外,GEO SAR 的高度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于飛機(jī)平臺,可減輕雜波多普勒的距離依從性,更加有利于運(yùn)動目標(biāo)檢測。

    GEO SA-BSAR系統(tǒng)的概念最早于1997年提出,美國MITRE公司提出用靜止GEO衛(wèi)星發(fā)射信號,并采用高空無人飛機(jī)作為接收設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)大范圍的場景監(jiān)視以及實(shí)時的動目標(biāo)檢測[5],但它只從系統(tǒng)參數(shù)出發(fā),分析了動目標(biāo)檢測的可行性,不涉及構(gòu)型設(shè)計與數(shù)據(jù)處理過程。隨后,對GEO SA-BSAR的研究著重在靜止場景成像方面,包括成像特性分析、分辨率分析、滿足一定成像需求下的雙基地構(gòu)型設(shè)計方法,以及成像算法等,解決了GEO SA-BSAR 靜止場景成像的基礎(chǔ)和核心問題[6-9]。

    對于GEO SA-BSAR 運(yùn)動目標(biāo)檢測系統(tǒng),其研究包括對靜止同步軌道與機(jī)載雙基地SAR 的運(yùn)動目標(biāo)檢測關(guān)鍵問題研究。文獻(xiàn)[10]推導(dǎo)了靜止同步軌道發(fā)射,兩個機(jī)載線性陣列接收回波的信號模型,并利用載頻、通道間隔或飛機(jī)速度差異解決方位向模糊問題。而非靜止同步軌道的雙基地SAR 動目標(biāo)相關(guān)問題的研究包括利用速度SAR(VSAR)實(shí)現(xiàn)方位向解混疊[11],雙基地構(gòu)型設(shè)計[12],以及對具有未知參數(shù)的運(yùn)動目標(biāo)成像的方法[13]。但是,這些研究均未考慮非理想因素對動目標(biāo)檢測性能的影響。

    GEO SA-BSAR 系統(tǒng)由于收發(fā)系統(tǒng)分置在不同平臺,不得不面臨時間同步誤差的問題,這是由于發(fā)射端和接收端的頻率源差異導(dǎo)致的,即使發(fā)射端和接收端都采用高穩(wěn)頻率源,時間同步誤差也會給數(shù)據(jù)處理帶來誤差項,影響處理性能,因此可能還需要進(jìn)行額外的時間同步誤差補(bǔ)償。雙基地SAR在成像、干涉應(yīng)用下,同步對頻率源精度要求達(dá)到10-14量級,穩(wěn)定度要求達(dá)到10-8量級[14]。對同步誤差影響分析的研究主要集中在成像方面,文獻(xiàn)[15]將振蕩器產(chǎn)生的隨機(jī)相位噪聲建模為二階平穩(wěn)隨機(jī)過程,分析得到相位噪聲會導(dǎo)致像點(diǎn)偏移、主瓣展寬和虛假旁瓣,還會對SAR 圖像造成低頻相位調(diào)制,導(dǎo)致干涉性能下降。文獻(xiàn)[16]對時間同步誤差對成像的影響進(jìn)行了研究,時間同步誤差為線性或者隨機(jī)的,不同形式的誤差會有不同的影響,其中線性誤差會導(dǎo)致目標(biāo)的方位向分辨率降低、目標(biāo)出現(xiàn)方位向偏移;隨機(jī)誤差會導(dǎo)致積分旁瓣比增高。但是,上述研究未涉及時間同步誤差對GEO SABSAR動目標(biāo)檢測的影響。

    為了研究GEO SA-BSAR 系統(tǒng)的時間同步誤差對動目標(biāo)檢測性能的影響,本文首先對GEO SABSAR 系統(tǒng)在時間同步誤差影響下的多通道運(yùn)動目標(biāo)信號建模,并推導(dǎo)得到了動目標(biāo)檢測性能指標(biāo)與時間同步誤差之間的解析表達(dá)式。理論分析和仿真結(jié)果表明時間同步誤差會導(dǎo)致目標(biāo)的輸出信噪比損失,并產(chǎn)生徑向速度估計誤差。結(jié)果表明,時間同步誤差產(chǎn)生的信噪比損失還與飛機(jī)運(yùn)行速度有關(guān),通過增大飛機(jī)運(yùn)行速度可以減弱時間同步誤差對信噪比損失的影響,而時間同步誤差產(chǎn)生的徑向速度估計誤差與雙基地夾角有關(guān),通過減小雙基地夾角可以減弱時間同步誤差對徑向速度估計的影響。

    文章后續(xù)章節(jié)安排如下:第2 節(jié)介紹了時間同步誤差模型,并推導(dǎo)了時間同步誤差影響下GEO SA-BSAR 系統(tǒng)運(yùn)動目標(biāo)多通道信號頻譜;第3 節(jié)求解了輸出信噪比損失和徑向速度估計誤差與時間同步誤差的解析表達(dá)式,分析了時間同步誤差對動目標(biāo)檢測產(chǎn)生的影響;第4 節(jié)利用GEO SA-BSAR 的參數(shù)仿真驗(yàn)證了時間同步誤差對信噪比損失和速度估計誤差的影響機(jī)制;第5節(jié)對全文進(jìn)行總結(jié)。

    2 時間同步誤差建模

    時間同步誤差是由于接收和發(fā)射頻率源的差異造成的。一般,對于單基地系統(tǒng)而言,發(fā)射信號和接收信號都基于同一頻率源,分頻產(chǎn)生觸發(fā)信號。發(fā)射和接收觸發(fā)信號之間僅存在一個固定時延t0,頻率源的穩(wěn)定度和精確度都很高,因此很少考慮時間同步問題。而對于GEO SA-BSAR 系統(tǒng),發(fā)射機(jī)和接收機(jī)會采用不同的頻率源,兩個頻率源的差異導(dǎo)致發(fā)射和接收設(shè)備的觸發(fā)信號不一致,產(chǎn)生時間同步誤差,影響數(shù)據(jù)處理結(jié)果。

    時間同步誤差主要包括觸發(fā)時間偏差和脈沖重復(fù)時間誤差兩個部分,其中,觸發(fā)時間偏差是發(fā)射與接收端的觸發(fā)信號的初始時間之差,這是一個固定的時間偏差Δt0;脈沖重復(fù)時間誤差是由于頻率源的不準(zhǔn)確和不穩(wěn)定產(chǎn)生的發(fā)射和接收的脈沖重復(fù)時間之差,由確定偏差和隨機(jī)誤差組成。綜合考慮觸發(fā)時間偏差和脈沖重復(fù)時間誤差,則發(fā)射和接收雷達(dá)的觸發(fā)信號時序?yàn)椋ㄊ疽鈭D如圖1所示):

    其中,PRT 為收發(fā)雷達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)脈沖重復(fù)時間,ta=m·PRT 為方位向時間,ΔPRTGEO和ΔPRTplane分別為GEO 和飛機(jī)平臺雷達(dá)實(shí)際脈沖重復(fù)時間與標(biāo)準(zhǔn)值之間的確定偏差,nGEO和nplane分別表示GEO 和飛機(jī)平臺脈沖重復(fù)時間的隨機(jī)誤差。因此,系統(tǒng)的時間同步誤差可以表示為:

    其中α表示PRT的相對誤差,nprt為隨機(jī)誤差,

    式(2)中,第一項為收、發(fā)初始觸發(fā)信號間的固定時間差,第二項為由于收發(fā)實(shí)際脈沖重復(fù)時間的確定偏差,會隨著方位向時間出現(xiàn)線性積累,第三項為隨機(jī)時間誤差,隨機(jī)相位誤差可以建模為服從均值為0,方差為σ2的正態(tài)分布過程。

    機(jī)載接收端的多通道系統(tǒng)的時序均來自同一頻率源,不同通道間的同步誤差可認(rèn)為是相同的,那么,若不考慮回波丟失的情況,在時間同步誤差的影響下,對于位置參數(shù)和速度參數(shù)分別為rp和vp的目標(biāo),第m個通道的回波信號模型可以表示為:

    其中tr為快時間,σ為目標(biāo)的散射系數(shù),ωa(·)為方位向包絡(luò),kr為調(diào)頻率,c為光速,fc為雷達(dá)工作頻率,Rbi,m(·)為第m個通道目標(biāo)的雙基地斜距歷程,可以用四階泰勒展開精確表示[12],即:

    其中,k1~k4為泰勒展開的各階系數(shù),d為通道間隔,vR為飛機(jī)速度。將回波信號經(jīng)過距離壓縮后,變換到距離-多普勒域,第m個通道的運(yùn)動目標(biāo)回波信號頻譜可以表示為:

    其中Wa(fa)為變換到頻域的方位向包絡(luò),r表示距離,e′(·)與(·)分別為利用駐定相位原理將信號變換到頻域后e(·)與Rbi(·)的頻域表達(dá),ψ(·)為不同通道的公共相位項,表示為:

    其中vT為GEO 衛(wèi)星的速度矢量,vr為目標(biāo)的徑向速度,滿足和uRP分別為合成孔徑中心時刻目標(biāo)到GEO 衛(wèi)星和飛機(jī)斜距的單位矢量。將(6)表示成矢量的形式:

    其中,pt(fa)為不含誤差的目標(biāo)空域?qū)б噶?,如?0)所示。

    對于靜止目標(biāo),令vp=0,即可根據(jù)(9)得到靜止雜波的多通道頻譜表達(dá)式和導(dǎo)引矢量,即為:

    3 時間同步誤差對運(yùn)動目標(biāo)檢測的影響分析

    從上一部分對時間同步誤差影響下信號建模得到的式(6)可以看出,時間同步誤差會對運(yùn)動目標(biāo)產(chǎn)生兩個方面的影響,首先會使目標(biāo)的距離徙動線出現(xiàn)偏移,偏移量為c·e(ta),此外,時間同步誤差e(ta)中的線性項會導(dǎo)致信號在多普勒域出現(xiàn)一個頻率延遲,導(dǎo)致信號的空域?qū)б噶砍霈F(xiàn)變化。

    GEO SA-BSAR 系統(tǒng)利用多通道來實(shí)現(xiàn)動目標(biāo)檢測,以抑制場景中的強(qiáng)雜波信號?,F(xiàn)有的SAR 動目標(biāo)檢測方法包括兩通道的DPCA 方法和ATI 方法,以及多通道的STAP 方法。其中,DPCA 和ATI方法在進(jìn)行雜波抑制時必須滿足苛刻的DPCA 條件,而GEO SA-BSAR 系統(tǒng)由于雙基地構(gòu)型的選取十分靈活,難以保證信號的時移不變性,無法滿足DPCA 條件,動目標(biāo)檢測性能無法達(dá)到最優(yōu)。STAP方法不受DPCA 條件限制,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)處理,于是本文研究了利用STAP 進(jìn)行動目標(biāo)檢測時時間同步誤差的影響。

    在進(jìn)行SAR STAP 處理時,為了獲取全孔徑下的最佳信噪比,往往將STAP 處理與方位向匹配濾波相結(jié)合。首先將多通道信號回波變換到距離-多普勒域,SAR 具有長合成孔徑時間的特性,變換到多普勒域后,信號只和瞬時頻率有關(guān),各個頻點(diǎn)的信號趨于相互無關(guān),因此STAP 在距離-多普勒域只需要進(jìn)行空域?yàn)V波,從而降低濾波器的維度,減少運(yùn)算復(fù)雜度。然后,基于運(yùn)動參數(shù)進(jìn)行方位向匹配濾波,獲得最大的信噪比,同時得到運(yùn)動目標(biāo)的定位結(jié)果[17-18]。那么,SAR STAP處理可以表示為:

    其中h(fa)為方位向匹配濾波函數(shù),為用于搜索估計的徑向速度,z(r,fa;vr)為速度為vr目標(biāo)的多通道GEO SA-BSAR 回波信號,RQ為雜波的協(xié)方差矩陣用于將回波中的雜波分量白化,可以直接從回波數(shù)據(jù)中估計得到為徑向速度下目標(biāo)空域?qū)б噶?,用于多通道的相參積累,只有在假設(shè)的徑向速度與實(shí)際的目標(biāo)速度vr相等時,處理結(jié)果達(dá)到最大。

    觀察(15),當(dāng)存在時間同步誤差時,一方面會使估計的雜波協(xié)方差矩陣RQ變化,另一方面會導(dǎo)致回波數(shù)據(jù)z(r,fa;vr)中的目標(biāo)導(dǎo)引矢量出現(xiàn)變化,接下來將分析這兩個變化對動目標(biāo)檢測性能的影響。

    首先,對于雜波協(xié)方差矩陣的變化,當(dāng)存在時間同步誤差時,GEO SA-BSAR 雜波的協(xié)方差矩陣變?yōu)椋?/p>

    其中RN為噪聲的協(xié)方差矩陣,假設(shè)滿足RN=σ2nI,此外,

    對于低軌SAR 多通道回波數(shù)據(jù),其雜波的協(xié)方差矩陣的大特征值數(shù)目為1[18]。對于GEO SABSAR 系統(tǒng),從靜止雜波的協(xié)方差矩陣中可以觀察到矩陣的秩也為1,對雜波的協(xié)方差矩陣RQ進(jìn)行特征值分解,得到:

    其中,λm為RQ的特征值,滿足λ1>>λ2=…=λM=,um為RQ的特征向量,特征向量U=[u2,…,uM]構(gòu)成了噪聲子空間,那么,協(xié)方差矩陣的逆為:

    根據(jù)(15),STAP處理的最優(yōu)權(quán)矢量表示為:

    然后,對于回波數(shù)據(jù)空域?qū)б噶孔兓?,這導(dǎo)致定義的目標(biāo)導(dǎo)引矢量pt(fa,vr)與實(shí)際回波信號失配,造成信噪比損失。根據(jù)最優(yōu)STAP 處理(15),輸出信噪比損失可以表示為[17]:

    為了得到輸出信噪比損失的解析表達(dá)式,首先,利用矩陣求逆引理推導(dǎo)得到雜波協(xié)方差矩陣逆的解析表達(dá)式為:

    那么,將(22)代入(21)得到的輸出信噪比損失的解析表達(dá)式,將RQ、pt、pc和Γ代入并整理得到:

    其中

    由此可見,時間同步誤差帶來的信噪比損失主要是由線性同步誤差帶來的,其中時間同步誤差產(chǎn)生的信噪比損失可以表示為:

    該信噪比損失還與系統(tǒng)參數(shù)有關(guān)。此外,由于目標(biāo)波束導(dǎo)向存在錯誤,導(dǎo)致徑向速度估計存在誤差,徑向速度誤差為:

    可見時間同步誤差帶來的徑向速度估計誤差也是由線性同步誤差導(dǎo)致,且該徑向速度誤差還與有關(guān),這取決于雙基地構(gòu)型參數(shù)中的雙基地夾角。

    4 仿真驗(yàn)證

    為了更直觀說明時間同步誤差對動目標(biāo)檢測的影響,我們仿真了信噪比損失隨時間同步誤差變化的情況,以及在不同雙基地構(gòu)型下,徑向速度估計誤差隨時間同步誤差變化情況。GEO 衛(wèi)星采用了“小8”軌道,仿真中的GEO 軌道參數(shù)以及GEO SA-BSAR的系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

    表1 GEO SA-BSAR動目標(biāo)檢測系統(tǒng)參數(shù)Tab.1 Orbital and system parameters of GEO SA-BSAR moving target indication system

    4.1 信噪比損失分析

    在不考慮速度偏移的情況下,圖2 仿真了不同線性時間同步誤差下,輸出目標(biāo)信噪比情況,其中當(dāng)α=0,即不含時間同步誤差時,在徑向速度為0 m/s 的位置處出現(xiàn)深凹口,即靜止目標(biāo)被抑制,而其他速度處的信噪比較高。而隨著線性時間同步誤差的增加,一方面深凹口位置出現(xiàn)變化,實(shí)際上受到時間同步誤差的影響,雜波的位置也會出現(xiàn)變化,隨著α的增加雜波位置分別為0 m/s,0.16 m/s,1.57 m/s 和15.70 m/s,與圖2 中不同曲線出現(xiàn)凹口的位置相同,因此雜波仍會被抑制;另一方面,信噪比在α=10-7時出現(xiàn)了明顯的下降。

    圖3仿真了當(dāng)存在時間同步誤差時,利用STAP進(jìn)行運(yùn)動目標(biāo)檢測時,不同線性時間同步誤差在10 m/s徑向速度處產(chǎn)生的信噪比損失的情況。從圖中可以看出,時間同步誤差可能造成比較嚴(yán)重的信噪比損失,當(dāng)時間同步誤差的線性參數(shù)大于1.60×10-8時,造成的信噪比損失超過了3 dB。

    圖4 仿真了不同飛機(jī)速度參數(shù)下,當(dāng)存在時間同步誤差時,利用STAP 進(jìn)行處理得到的信噪比損失隨線性同步誤差變化的情況。從圖中可以看出,隨著衛(wèi)星速度的增加,可以容忍的時間同步誤差也增加,因此可以通過調(diào)整飛機(jī)的速度來減弱時間同步誤差對動目標(biāo)檢測的影響。當(dāng)飛機(jī)速度為200 m/s 時,時間同步誤差的線性參數(shù)小于5×10-8時,信噪比損失都不會超過3 dB。

    4.2 徑向速度誤差分析

    根據(jù)上述的公式推導(dǎo)可以看出,時間同步誤差也會對徑向速度估計產(chǎn)生影響,且主要是線性同步誤差產(chǎn)生的影響。圖5仿真了不同線性時間同步誤差下,具有10 m/s 徑向速度的目標(biāo)的波束形成結(jié)果,可以看出,線性時間同步誤差會使峰值位置出現(xiàn)偏移,當(dāng)α=10-7時,偏移量為15.70 m/s。

    徑向速度估計誤差隨線性同步誤差變化情況如圖6 所示,可以看出徑向速度估計誤差隨著線性同步誤差線性增加,且當(dāng)線性同步誤差大于1.66×10-10時,時間同步誤差產(chǎn)生的徑向速度估計誤差超過0.10 m/s,導(dǎo)致運(yùn)動速度無法準(zhǔn)確估計。

    此外,考慮到時間同步誤差產(chǎn)生的徑向速度估計誤差還與雙基地構(gòu)型參數(shù)β=‖ ‖uTP+uRP有關(guān),且該雙基地構(gòu)型參數(shù)介于0到2之間,因此還仿真了不同雙基地構(gòu)型參數(shù)下,徑向速度估計誤差的變化情況,如圖7所示。從圖中可以看出,隨著構(gòu)型參數(shù)β的增加,可以容忍的時間同步誤差也增加。實(shí)際上構(gòu)型參數(shù)β隨著雙基地角的增大而減小,對于0.1 m/s的徑向速度估計誤差需求,當(dāng)β為0.5 時,線性同步誤差需小于1.66×10-10,而當(dāng)β為2時,線性同步誤差只需小于6.66×10-10。因此,可以通過減小雙基地角可以減弱時間同步誤差對徑向速度估計的影響。

    經(jīng)過仿真分析可知,當(dāng)線性時間同步誤差小于10-10量級時才能使徑向速度估計誤差小于0.10 m/s,此時,PRT 的偏差為10-13s量級,對應(yīng)的頻率源準(zhǔn)確度為10-10量級。一般,不同的頻率源的穩(wěn)定度不同,石英晶體的頻率源準(zhǔn)確度為10-5~10-10量級,原子頻率源的準(zhǔn)確度在10-10~10-15量級[19]。因此,要想實(shí)現(xiàn)徑向速度估計誤差小于0.10 m/s,需采用雙層恒溫型的石英晶體頻率源,甚至是原子頻率源。

    5 結(jié)論

    本文對GEO SA-BSAR 系統(tǒng)在進(jìn)行動目標(biāo)檢測時,時間同步誤差產(chǎn)生的影響進(jìn)行了研究。首先,對時間同步誤差影響下,GEO SA-BSAR 系統(tǒng)多通道運(yùn)動目標(biāo)的信號模型進(jìn)行了建模,得到了多通道信號頻譜。然后,利用解析的方法對時間同步誤差造成的信噪比損失和徑向速度估計誤差進(jìn)行了分析。最后,利用仿真定量說明了不同系統(tǒng)參數(shù)和不同雙基地構(gòu)型下,時間同步誤差對輸出信噪比和徑向速度估計的影響。結(jié)果表明,時間同步誤差中的線性誤差會導(dǎo)致目標(biāo)輸出信噪比損失,并產(chǎn)生徑向速度估計誤差,為了使信噪比損失小于3 dB 且徑向速度估計誤差小于0.10 m/s,該線性誤差應(yīng)小于10-10量級。此外,通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)和雙基地構(gòu)型也能緩解時間同步誤差對動目檢測的影響,其中增加飛機(jī)運(yùn)行速度可以減弱時間同步誤差對信噪比損失的影響,而減小雙基地夾角可以減弱時間同步誤差對徑向速度估計誤差的影響。

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