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    基于極化-相位調(diào)制的雷達(dá)通信一體化波束方向圖設(shè)計(jì)

    2024-11-26 00:00:00呂旭寧徐友根
    關(guān)鍵詞:極化

    摘 要: 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)雷達(dá)與通信系統(tǒng)的高效協(xié)同,提出一種基于極化-相位聯(lián)合調(diào)制的雷達(dá)通信一體化發(fā)射波束方向圖設(shè)計(jì)方法。首先,通過正交子空間投影方法將權(quán)矢量投影至指定流形空間的零空間;然后,針對(duì)通信與探測(cè)權(quán)矢量的不同指標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)函數(shù)并通過優(yōu)化算法求解,以實(shí)現(xiàn)通信信息的嵌入與極化控制;最后,添加人工噪聲干擾以降低非通信方向?qū)νㄐ判畔⒌慕孬@概率。仿真結(jié)果表明所提方法可以實(shí)現(xiàn)極化調(diào)控和旁瓣約束,通信信號(hào)相比于已有方法具有更高的傳輸速率和抗截獲概率。

    關(guān)鍵詞: 雷達(dá)通信一體化; 波束方向圖; 極化-相位調(diào)制; 正交子空間投影

    中圖分類號(hào): TN 95

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    DOI:10.12305/j.issn.1001-506X.2024.08.09

    Beam directional pattern design for dual-functional radar-communication

    based on polarization-phase modulation

    LYU Xuning, XU Yougen*

    (School of Integrated Circuits and Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

    Abstract: In order to further realize the efficient cooperation between radar and communication system, a transmitting beam directional pattern design method for dual-functional radar-communication system based on polarization-phase modulation is proposed. Firstly, the weight vector is projected into the zero space of the specified manifold space by the orthogonal subspace projection method. Then, the objective function is designed for the different indicators of the communication and detection weight vectors and solved by the optimization algorithm to realize the embedding and polarization control of the communication information. Finally, artificial noise interference is added to reduce the interception probability of the communication information in non-communication direction. Simulation results show that the proposed method can realize polarization control and sidelobe constraint, and the communication signal has higher transmission rate and anti-interception probability compared with the existing methods.

    Keywords: dual-functional radar-communication; beam directional pattern; polarization-phase modulation; orthogonal subspace projection

    0 引 言

    雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)雷達(dá)探測(cè)和傳輸通信數(shù)據(jù)的功能,還可以降低系統(tǒng)成本和功率消耗,近幾年來受到廣泛關(guān)注[1-6。實(shí)際中,在已知探測(cè)區(qū)域和通信方位的前提下,利用陣列天線的多波束方向圖設(shè)計(jì),可以在空域中實(shí)現(xiàn)雷達(dá)和通信功能的分離,完成雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)的要求。

    目前,已有很多研究提出了針對(duì)雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)的多波束形成技術(shù)[7。文獻(xiàn)[8-9]提出了一種由遠(yuǎn)場(chǎng)輻射發(fā)射設(shè)計(jì)的兩階段迭代優(yōu)化方法,在遠(yuǎn)場(chǎng)同時(shí)形成了雷達(dá)與通信兩個(gè)波束。文獻(xiàn)[10]在上述方法的基礎(chǔ)上又提出了基于線性疊加和選擇性投影方法的波束形成算法,可以利用線性均勻陣列在不同方向合成所需的雷達(dá)和通信波形。文獻(xiàn)[11-12]首次提出將時(shí)間調(diào)制陣列(time modulated array, TMA)應(yīng)用于雷達(dá)通信一體化系統(tǒng),利用基波分量實(shí)現(xiàn)雷達(dá)探測(cè)功能,利用各次諧波分量實(shí)現(xiàn)通信功能。文獻(xiàn)[13-14]提出了應(yīng)用于多輸入多輸出(multiple input multiple output, MIMO)陣列的波束方向圖設(shè)計(jì)方法。

    陣列天線還可以通過設(shè)計(jì)每個(gè)天線的參數(shù),控制感興趣方向上信號(hào)幅相的變化,為雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)嵌入通信信息提供了便利。目前,已有一些研究將幅移鍵控(amplitude shift keying, ASK)、相移鍵控(phase shift keying, PSK)和正交振幅調(diào)制(quadrature amplitude modulation, QAM)等技術(shù)[15-17應(yīng)用于一體化系統(tǒng)的信息傳輸。文獻(xiàn)[18]提出了一種利用旁瓣振幅調(diào)制和波形分集技術(shù)的權(quán)矢量設(shè)計(jì)算法。文獻(xiàn)[19-20]利用相位調(diào)制將信息嵌入雷達(dá)波形中,可以在主波束方向同時(shí)實(shí)現(xiàn)探測(cè)與通信。文獻(xiàn)[17]和文獻(xiàn)[21]將QAM技術(shù)用于通信方向信息的傳輸,雖然可以在一定程度上提高通信速率,但是會(huì)影響雷達(dá)波形的恒模特性,降低系統(tǒng)探測(cè)性能[22。

    除信號(hào)的幅度、相位等信息外,電磁波的極化信息是另一可利用的重要特征信息,通過利用信號(hào)的極化狀態(tài)調(diào)制通信信息[23-24,相比于PSK、QAM等調(diào)制方式具有更高的設(shè)計(jì)自由度。文獻(xiàn)[25]設(shè)計(jì)了用于有向調(diào)制的交叉偶極子陣列,并將兩組通用權(quán)值系數(shù)用于傳輸不同的極化狀態(tài)。文獻(xiàn)[26]提出了一種增強(qiáng)極化信息方向依賴特性和精確控制安全傳輸方向的方法,可以實(shí)現(xiàn)物理層的安全通信。文獻(xiàn)[27]提出了一種基于定向極化調(diào)制(polarization modulation, PM)的衛(wèi)星通信安全傳輸方法,非期望方向的極化星座圖被擾亂,無法恢復(fù)信息。因此,本文考慮將雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)與矢量天線陣列結(jié)合,利用極化-相位聯(lián)合調(diào)制技術(shù)[28進(jìn)行安全通信29-30,并同時(shí)實(shí)現(xiàn)探測(cè)功能。

    本文研究了基于矢量天線陣列的雷達(dá)通信一體化系統(tǒng)波束方向圖設(shè)計(jì),提出一種發(fā)射權(quán)矢量的設(shè)計(jì)方法,可以根據(jù)目標(biāo)的極化特性進(jìn)行探測(cè),同時(shí)實(shí)現(xiàn)多用戶安全通信。首先,介紹了矢量天線陣列的發(fā)射信號(hào)模型,以及PM星座圖建立方法。發(fā)射權(quán)矢量的設(shè)計(jì)分為兩步,先利用正交子空間投影的方法使得待設(shè)計(jì)權(quán)矢量處于指定流形空間的零空間,再分別采用拉格朗日乘子法和二階錐規(guī)劃(second-order cone programming, SOCP)凸優(yōu)化算法對(duì)通信與探測(cè)矢量進(jìn)行求解,并添加人工噪聲以構(gòu)成動(dòng)態(tài)擾動(dòng),保證通信過程的安全性。最后,通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提方法的通信性能以及雷達(dá)探測(cè)性能。

    1 信號(hào)模型

    由矢量天線陣列構(gòu)成的雷達(dá)通信一體化發(fā)射系統(tǒng)模型如圖1所示。該系統(tǒng)是由L個(gè)矢量天線構(gòu)成的均勻線性陣列,各矢量單元之間的間距為d,每個(gè)矢量天線由J個(gè)電/磁偶極子構(gòu)成。

    假設(shè)遠(yuǎn)場(chǎng)有K個(gè)通信接收用戶, 第k個(gè)通信用戶的方向記為θck,探測(cè)方向?yàn)棣?sub>d,其中θ表示通信或探測(cè)方向與陣列法線方向的夾角,范圍為-90°≤θ≤90°。

    假設(shè)信號(hào)傳輸符合遠(yuǎn)場(chǎng)模型,各陣元上的發(fā)射信號(hào)均為ξ(t),載波頻率為fc,則陣列輻射遠(yuǎn)場(chǎng)信號(hào)的水平極化分量和垂直極化分量可分別表示為

    式中:w∈CLJ×1表示LJ個(gè)極化單元的復(fù)加權(quán)矢量;(·)H表示矩陣共軛轉(zhuǎn)置;aH(θ)和aV(θ)為陣列水平和垂直極化導(dǎo)向矢量,分別為

    aH(θ)=as(θ)aiso_H(θ)

    aV(θ)=as(θ)aiso_V(θ) (2)

    式中:as(θ)=[1,ej2π(dsin θ)λ,…,ej2π(L-1)(dsin θ)λT表示陣列發(fā)射空域?qū)蚴噶?λ表示信號(hào)波長;aiso_H(θ)和aiso_V(θ)表示單個(gè)矢量天線單元的極化導(dǎo)向矢量,分別為

    aiso(θ)=[aiso_H(θ),aiso_V(θ)]=

    -sin θcos θ0001

    001sin θ-cos θ0T(3)

    因此,在第k個(gè)通信用戶θck方向合成的極化信號(hào)可以表示為

    ξH,ck(t)

    ξV,ck(t)=wHaH(θck

    wHaV(θck)ξ(t)ej2πfct(4)

    在探測(cè)θd方向合成的極化信號(hào)可表示為

    ξH,d(t)

    ξV,d(t)=wHaH(θd

    wHaV(θd)ξ(t)ej2πfct(5)

    陣列在遠(yuǎn)場(chǎng)合成信號(hào)的電場(chǎng)強(qiáng)度也可以分解為水平分量和垂直分量,表示為

    E(θ)=|EH(θ)|ejφH

    |EV(θ)|ejφV=wHaH(θ)

    wHaV(θ)(6)

    假設(shè)發(fā)射信號(hào)為完全極化電磁波,電場(chǎng)極化狀態(tài)為

    υ=[cos γ sin(γ)ejηT(7)

    式中:γ=arctan(|EH|/|EV|)∈[0,π/2]是極化輔助角;η∈[0,2π]是水平分量與垂直分量的極化相位差,η=φV-φH

    信號(hào)的極化狀態(tài)表征可采用Poincare極化球幾何映射法,任意的極化參數(shù)值υ(γ,η)均可映射于三維極化球上,因此可以在通信信息的二維幅相調(diào)制的基礎(chǔ)上進(jìn)一步引入極化信息,利用信號(hào)的極化狀態(tài)和相位同時(shí)攜帶信息,實(shí)現(xiàn)三維極化-相位聯(lián)合調(diào)制。極化參數(shù)在極化球上的映射關(guān)系如圖2所示。

    2 發(fā)射波束方向圖設(shè)計(jì)

    本文通過設(shè)計(jì)陣列發(fā)射權(quán)矢量,實(shí)現(xiàn)探測(cè)信號(hào)的極化控制與通信方向的極化-相位調(diào)制。設(shè)計(jì)雷達(dá)通信一體化波束方向圖的發(fā)射權(quán)矢量為

    wDFRC(n)=Pdetwcom(n)+Pcomwdet+βz(n),

    n=1,2,…,N(8)

    式中:P∈CLJ×LJ是所需流形空間的正交子空間投影矩陣;n=1,2,…,N表示要發(fā)送的第n組通信序列;wcom,wdet分別表示待設(shè)計(jì)的LJ×1維通信與探測(cè)復(fù)加權(quán)矢量;z(n)為添加的人工噪聲擾動(dòng),隨通信序列時(shí)變;β用于控制擾動(dòng)的幅度。

    2.1 正交子空間投影

    記A(θd)=[aH(θd),aV(θd)]表示探測(cè)方向水平和垂直極化導(dǎo)向矢量構(gòu)成的流形空間,則由A(θd)擴(kuò)張得到的子空間為

    span(A(θd))=A(θd)(AH(θd)A(θd))-1AH(θd)(9)

    式中:A(θd)(AH(θd)A(θd))-1=[AH(θd)]+記作AH(θd)的偽逆。

    則A(θd)的正交擴(kuò)張子空間為

    span(A(θd))=Pdet=I-[AH(θd)]+AH(θd)(10)

    式中:I表示LJ×LJ維單位矩陣。利用Pdet可以將待設(shè)計(jì)的通信矢量wcom投影到A(θd)的正交子空間,使得通信信息的傳輸可以獨(dú)立于雷達(dá)探測(cè)信號(hào)。

    Pcom是多個(gè)通信用戶方向水平和垂直導(dǎo)向矢量的正交擴(kuò)張子空間,即正交投影矩陣,同樣可以將探測(cè)矢量wdet投影到通信導(dǎo)向矢量的零空間,探測(cè)方向信號(hào)極化狀態(tài)的改變不會(huì)對(duì)通信方向的信息傳輸產(chǎn)生干擾。Pcom的計(jì)算表達(dá)式為

    Pcom=ILJ-(AHcom+AHcom(11)

    式中:Acom表示K個(gè)通信方向的水平和垂直導(dǎo)向矢量構(gòu)成的流形空間。正交子空間投影過程如圖3所示。

    2.2 權(quán)矢量優(yōu)化求解

    通信所需功率通常遠(yuǎn)小于雷達(dá)發(fā)射功率,為使通信所用的發(fā)射功率在滿足需求的前提下盡可能小,可設(shè)定優(yōu)化通信矢量的目標(biāo)函數(shù)為

    J(wcom)=wcom22(12)

    同時(shí),對(duì)k個(gè)通信用戶方向傳輸?shù)臉O化以及相位星座圖進(jìn)行約束,可得到如下優(yōu)化問題:

    式中:ρk和[cos γk,sin γkejηkT分別表示向第k個(gè)通信用戶傳輸?shù)南辔恍亲鶊D以及極化星座圖狀態(tài);δk為通信用戶接收所需最低門限電平。θci(i=1,2,…,K)表示第i個(gè)通信用戶方向。

    該優(yōu)化問題可通過拉格朗日乘子法轉(zhuǎn)化為多元函數(shù)極值問題求得閉式解。首先,構(gòu)造拉格朗日函數(shù):

    L(wcom,μ1,…,μK,ν1,…,νK)=wHcomwcom+

    ∑Ki=1μi[δiρicos γi-(PdetwcomHa(θci)]+

    ∑Kj=1νj[δjρjsin(γj)ejηj-(Pdet wcomHa(θcj)](14)

    式中:μi,νj(i,j=1,2,…,K)為實(shí)值拉格朗日乘子,為變量;L(wcom,μi,νj)為多元實(shí)變函數(shù),變量為Re{wcom,l},Im{wcom,l},l=1,2,…,LJ;其中,Re和Im分別表示復(fù)數(shù)的實(shí)部和虛部。

    將L(wcom,μi,νj)分別對(duì)權(quán)矢量元素的實(shí)部和虛部求偏導(dǎo),可得

    令上述(LJ+2K)個(gè)等式各自結(jié)果為零,即可得到wcom滿足約束條件下的最優(yōu)解。

    為精確控制探測(cè)方向的極化狀態(tài)以匹配雷達(dá)探測(cè)目標(biāo)的極化特性,且約束旁瓣角度區(qū)域的電平使其盡可能小,以實(shí)現(xiàn)低功耗下的目標(biāo)探測(cè)與定位,可以將wdet的優(yōu)化問題設(shè)計(jì)為

    minwdet κ

    s.t. maxθ∈S(PcomwdetHaH(θ)

    (PcomwdetHaV(θ)2≤κ

    (PcomwdetHaH(θd

    (PcomwdetHaV(θd)=Edcos γd

    sin(γd)ejηd(17)

    式中:κ為約束旁瓣水平;S為旁瓣角度區(qū)域;[cos γd,sin(γd)ejηdT為探測(cè)方向所需極化狀態(tài);Ed為主瓣方向的電場(chǎng)幅度約束。

    該問題可通過轉(zhuǎn)化為SOCP問題進(jìn)行求解。首先,將方向圖的旁瓣角度區(qū)域S柵格化,將其分為YS個(gè)角度柵格,角度集合表示為θi∈S(i=1,2,…,YS)。

    x=[κ,wHdetT

    f=[1,O1×LJT(18)

    此時(shí),目標(biāo)函數(shù)可重新記為fTx。對(duì)于式(17)的第1個(gè)約束條件,可定義:

    Ai=0[PHcomaH(θi)]T

    0[PHcomaV(θi)]T, θi∈S

    bi=O2×1

    ci=[1,O1×LJT

    qi=0(19)

    此時(shí),式(17)中的第1個(gè)約束條件等價(jià)于:

    Aix+bi2≤cTix+di, i=1,2,…,YS(20)

    其中,di∈R表示實(shí)數(shù)集,即轉(zhuǎn)化為YS個(gè)SOCP問題。

    對(duì)于式(17)的第2個(gè)等式約束條件,可等價(jià)于二階錐約束Fx-g2≤0,g和F分別定義為

    g=Edcos γd

    sin(γd)ejηd(21)

    F=

    0[PHcomaH(θd)]T

    0[PHcomaV(θd)]T

    (22)

    此時(shí),式(17)所表述的優(yōu)化問題可等價(jià)為

    minx fTx

    s.t. Aix+bi2≤cTix+di,i=1,2,…,YS

    Fx-g2≤0(23)

    因此,優(yōu)化問題被轉(zhuǎn)化為(YS+1)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的SOCP優(yōu)化問題,可利用數(shù)值優(yōu)化工具得到wdet的最優(yōu)解。

    z(n)是添加的人工噪聲,為非通信探測(cè)方向的極化-相位信息添加動(dòng)態(tài)擾動(dòng),增加通信過程的保密性,可通過子空間分解方法得到:

    z(n)=ΞANi(n)(24)

    式中:ΞAN是AAH經(jīng)過特征分解得到的[LJ-(2K+2)]個(gè)零特征值對(duì)應(yīng)的特征向量;A=[Acom,aH(θd),aV(θd)]是所有通信與探測(cè)方向的水平和垂直導(dǎo)向矢量矩陣組成的流形空間;i(n)∈C(LJ-2K-2)×1是隨機(jī)添加的高斯噪聲隨機(jī)過程,隨通信序列時(shí)變。

    圖4給出了本文所設(shè)計(jì)發(fā)射波束方向圖方法的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)示意圖,其中Mb和Pb分別表示相位調(diào)制與PM所發(fā)送的碼元數(shù)。

    綜上,通過設(shè)計(jì)時(shí)變方向圖使得陣列實(shí)現(xiàn)發(fā)射波形的分集。θd方向發(fā)射的雷達(dá)探測(cè)信號(hào)波形為

    sH,det (t)

    sV,det (t)=wHDFRCaH(θd

    wHDFRCaV(θd)s(t)=Edcos γd

    sin(γd)ejηds(t)(25)

    式中:s(t)=ξ(t)ej2πfct。

    第k個(gè)通信用戶θcom,k方向發(fā)射的極化-相位調(diào)制通信信號(hào)波形與相位信息為

    sH,com,k(t)

    sV,com,k(t)=wHDFRCaH(θcom,k

    wHDFRCaV(θcom,k)s(t)=δkρkcos γk

    sin(γk)ejηks(t)(26)

    arg[scom,k(t)]=ρk(27)

    通信信號(hào)的極化-相位信息與探測(cè)信號(hào)的極化狀態(tài)可獨(dú)立控制,互不影響。

    其他方向發(fā)射的動(dòng)態(tài)干擾信號(hào)為

    sH,rand(t)

    sV,rand(t)=cos γ+(z(n))HaH(θ)

    sin γejη+(z(n))HaV(θ)s(t)(28)

    極化以及相位信息狀態(tài)受到人工噪聲的無規(guī)則擾動(dòng),使得通信信號(hào)所攜帶的調(diào)制信息在非期望方向無法被解調(diào)。

    3 仿真結(jié)果

    為驗(yàn)證所提波束方向圖設(shè)計(jì)方法的有效性,發(fā)射陣列采用16元均勻全電磁矢量天線陣列(J=6),陣元間距均為半波長。探測(cè)矢量優(yōu)化條件中的旁瓣角度區(qū)域S設(shè)置為 [-90°,-5°)∪(5°,90°],中心方向?yàn)?°,探測(cè)信號(hào)極化狀態(tài)預(yù)設(shè)為線極化(20°,0°)。

    假設(shè)遠(yuǎn)場(chǎng)有兩個(gè)通信用戶,方位分別為-30°和20°。通信信息調(diào)制方式選用4階PM(4-order PM, 4PM)與QPSK聯(lián)合調(diào)制,極化狀態(tài)與相位映射關(guān)系如圖5所示。

    4PM-QPSK調(diào)制方式共可綜合得到16組權(quán)矢量,選取其中4種得到時(shí)變角度-幅度波束方向圖以及角度-相位波束方向圖,如圖6和圖7所示。仿真選取的4個(gè)極化調(diào)制狀態(tài)與通信符號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:(45°,0°)用“00”符號(hào)表示;(45°,90°)用“01”符號(hào)表示;(45°,180°)用“11”符號(hào)表示;(45°,-90°)用“10”符號(hào)表示。

    圖6的仿真結(jié)果表明,在探測(cè)方向形成了高功率波束,且幅相值均不隨傳輸?shù)耐ㄐ欧?hào)變化,可以合成恒模探測(cè)信號(hào)。由圖7的仿真結(jié)果可以看出,兩個(gè)通信方向分別形成了具有調(diào)制相位信息的波束,可以得到兩個(gè)通信方向得到預(yù)定傳輸?shù)腝PSK符號(hào)。

    同時(shí),通信方向的旁瓣水平可按照實(shí)際需求通過設(shè)置通信矢量的參數(shù)值自由調(diào)整,圖8展示了通信方向旁瓣水平SLLcom分別為-13.86 dB、-21.97 dB和-27.72 dB時(shí)得到的3組波束方向圖。結(jié)果表明,發(fā)射端通過改變權(quán)矢量設(shè)計(jì)的參數(shù)值,可以在不影響探測(cè)方向的信號(hào)發(fā)射功率的同時(shí)靈活控制通信信號(hào)的功率值,且除通信方向以外的角度旁瓣水平基本保持在-30 dB以下。

    為進(jìn)一步驗(yàn)證所提方法極化調(diào)制的準(zhǔn)確性以及在探測(cè)方位合成的極化狀態(tài),定義極化距離函數(shù)表示期望合成極化狀態(tài)與實(shí)際極化狀態(tài)的誤差:

    Δ(θ)=2arccos(|υH(γθ,ηθ)υdes(γdes,ηdes)|)(29)

    式中:υ(γdes,ηdes)表示期望發(fā)送極化狀態(tài);υ(γθ,ηθ)表示波束方向圖在θ方向?qū)嶋H綜合得到的極化狀態(tài)。所設(shè)置的期望極化與θ方向的實(shí)際合成極化狀態(tài)差距越小,Δ(θ)越小,完全相同時(shí),Δ(θ)=0。

    不同期望極化下得到的極化誤差方向圖如圖9所示。

    圖9的仿真結(jié)果表明,兩個(gè)通信方向均獨(dú)立完成了4PM的極化調(diào)制,同時(shí)在探測(cè)方向也綜合得到預(yù)設(shè)極化為(20°,0°)的探測(cè)信號(hào),通信與探測(cè)功能獨(dú)立完成,互不干擾,因此也驗(yàn)證了正交子空間投影方法的有效性。

    文獻(xiàn)[17-18]分別利用了QAM和ASK調(diào)制方式設(shè)計(jì)雷達(dá)通信一體化波束方向圖,仿真實(shí)驗(yàn)分別從通信速率和誤碼率角度對(duì)比分析3種方法。將脈沖寬度為10-6 s的信號(hào)作為發(fā)射信號(hào),由3種方法設(shè)計(jì)得到的不同權(quán)矢量數(shù)目(即可用發(fā)射波形數(shù))下的通信速率對(duì)比如圖10所示。

    圖10的仿真結(jié)果表明,本文所提方法的通信速率與文獻(xiàn)[17]的QAM方法相同,高于文獻(xiàn)[18]所提方法。圖11所示是3種方法在不同信噪比下得到的誤碼率對(duì)比圖。

    從仿真結(jié)果可以看出,本文所用的定向PM相移鍵控(PM phase shift keying, PM-PSK)方法誤碼率均低于其他的方法。原因在于PM為三維Poincare球映射,各個(gè)星座點(diǎn)之間的最小歐式距離更大,因此可以得到更低的誤碼率,但隨著PM調(diào)制階數(shù)的升高,誤碼率也會(huì)相應(yīng)增加,但仍優(yōu)于二維映射。

    為驗(yàn)證所提方法對(duì)探測(cè)波束寬度的約束性能,仿真實(shí)驗(yàn)首先將探測(cè)信號(hào)期望合成的極化狀態(tài)預(yù)設(shè)為橢圓極化(10°,30°),兩個(gè)通信方向傳輸符號(hào)為0011。由圖5所示的映射關(guān)系可知,對(duì)應(yīng)信號(hào)的極化狀態(tài)為(45°,180°)。進(jìn)一步改變探測(cè)矢量的優(yōu)化條件,即將旁瓣角度集合設(shè)為S1∈[-90°,-10°)∪(10°,90°],S2∈[-90°,-12.5°)∪(12.5°,90°],以及角度集合S3∈[-90°,-15°)∪(15°,90°],得到3組探測(cè)波束寬度不同的發(fā)射權(quán)矢量。在不同旁瓣角度集合的優(yōu)化條件下計(jì)算得到3組幅度方向圖,如圖12所示。仿真結(jié)果表明,通過設(shè)計(jì)探測(cè)矢量的優(yōu)化條件可以實(shí)現(xiàn)對(duì)探測(cè)波束寬度的調(diào)整。

    將期望極化分別設(shè)置為探測(cè)信號(hào)期望極化(10°,30°)和通信傳輸期望極化(45°,180°),得到極化距離方向圖如圖13所示。

    從圖13(a)可以看出,發(fā)射端可以實(shí)現(xiàn)探測(cè)方向準(zhǔn)確的極化調(diào)控;同時(shí),圖13(b)表明兩個(gè)通信方向合成信號(hào)的極化狀態(tài)與期望極化的距離為零,即兩個(gè)通信方向傳輸信號(hào)并未受到優(yōu)化指標(biāo)改變的影響,實(shí)現(xiàn)了既定極化信息的傳輸。

    4 結(jié) 論

    本文利用矢量天線陣列的多極化特性與極化調(diào)制方式的高自由度,提出了一種基于正交子空間投影和優(yōu)化算法設(shè)計(jì)的雷達(dá)通信一體化波束方向圖設(shè)計(jì)方法。該方法所設(shè)計(jì)的波束方向圖隨通信信息和人工噪聲的變化具有時(shí)變性,可以從不同方向發(fā)射波形分集;通過拉格朗日乘子法將極化-相位聯(lián)合調(diào)制信息嵌入通信方向?qū)崿F(xiàn)通信信息傳輸,并利用SOCP算法得到具有低旁瓣的波束方向圖,實(shí)現(xiàn)探測(cè)方向的極化調(diào)控。仿真結(jié)果表明,所提方法可以在通信方向得到正確的極化-相位星座圖,且相比于已有方法具有更高的通信傳輸速率和更低的誤碼率;探測(cè)波形可以發(fā)射匹配目標(biāo)極化特性的恒模波形,并可以靈活調(diào)整波束寬度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果也表明,兩功能之間傳輸信號(hào)相互獨(dú)立,互不干擾。

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    作者簡介

    呂旭寧(1997—),女,碩士研究生,主要研究方向?yàn)殛嚵行盘?hào)處理及其應(yīng)用。

    徐友根(1975—),男,教授,博士,主要研究方向?yàn)殛嚵邢到y(tǒng)收發(fā)分集、信號(hào)處理及其應(yīng)用。

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