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    一種星載相控陣多波束高精度校準(zhǔn)方法

    2024-12-26 00:00:00羅志勇楊麒令林秋華
    無線電通信技術(shù) 2024年6期

    摘 要:星載相控陣由于其電子波束形成的靈活性,在衛(wèi)星通信發(fā)揮著重要作用。而星載相控陣在發(fā)射前往往需要經(jīng)過靜態(tài)校準(zhǔn),在傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量法的基礎(chǔ)上,提出了一種新型的高精度相控陣校準(zhǔn)方法———旋轉(zhuǎn)元件電場矢量和振幅歸零(Rotatingelement Electricfield Vector and Amplitude Zeroing,REVAZ)。在幅度校準(zhǔn)中,通過改變陣元激勵(lì)的相位,給出了更簡潔準(zhǔn)確的幅度誤差計(jì)算公式。在相位校準(zhǔn)中,通過將陣列激勵(lì)值置零,求出每個(gè)陣元的相位誤差。多波束校準(zhǔn)仿真實(shí)驗(yàn)表明,REVAZ 法具有較好的校準(zhǔn)效果,對星載相控陣天線系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行具有重要意義。

    關(guān)鍵詞:天線陣列;相控陣校準(zhǔn);波束形成;幅相誤差

    中圖分類號:TN927 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):

    文章編號:1003-3114(2024)06-1131-06

    0 引言

    衛(wèi)星通信系統(tǒng)通過地球同步或非同步衛(wèi)星作為中繼,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離通信[1]。而相控陣可以通過電子控制相控陣天線的波束形成,使衛(wèi)星通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速的目標(biāo)定位、多目標(biāo)同時(shí)通信和高精度信號傳輸[2-3]。

    相控陣由多個(gè)天線單元組成[4],通過調(diào)節(jié)各陣元連接的衰減器和移相器,可以改變其輸出的幅值和相位,從而獲得所需的天線輻射方向圖[5-6]。但在實(shí)際應(yīng)用中,星載相控陣的波束形成系統(tǒng)可能會受到多種因素的影響[7-8],如工藝和環(huán)境變化等靜態(tài)誤差,導(dǎo)致天線陣元的振幅和相位偏離期望值,使得波束方向、增益等發(fā)生變化。這些靜態(tài)誤差為非時(shí)變誤差,可以在衛(wèi)星發(fā)射前的研制階段和整星測試階段校準(zhǔn),對產(chǎn)生的偏差進(jìn)行測量并適當(dāng)補(bǔ)償,以保持星載相控陣系統(tǒng)的通信質(zhì)量和系統(tǒng)性能[9-10]。

    國內(nèi)外學(xué)者對相控陣校準(zhǔn)技術(shù)有諸多研究。旋轉(zhuǎn)矢量法[11]是一種經(jīng)典的校準(zhǔn)方法,相控陣天線逐個(gè)陣元進(jìn)行相位旋轉(zhuǎn),通過合成信號最大幅度與最小幅度的差以及移相角計(jì)算出各個(gè)陣元的幅度相位誤差。針對傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量法解的二義性問題,文獻(xiàn)[12]通過理論推導(dǎo)對旋轉(zhuǎn)矢量法中解的二義性進(jìn)行分析,給出了兩組解的物理意義,并通過對求解量進(jìn)行變換,給出了一種基于多輪測試的旋轉(zhuǎn)矢量法解的二義性消除方法。針對大規(guī)模陣列,分組旋轉(zhuǎn)矢量法[13]同時(shí)旋轉(zhuǎn)多個(gè)天線單元的信號源相位,使被測信號的起伏顯著增加,改善校準(zhǔn)效果。此外,同步旋轉(zhuǎn)矢量方法[14]可以同時(shí)獲得多個(gè)元件的電場,且不需要進(jìn)行相位測量,因此可以實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的測量。改進(jìn)的旋轉(zhuǎn)矢量方法[15]采用更精確的分類方式,以便更好地選擇誤差公式,簡化了校準(zhǔn)陣列天線算法。但是,在計(jì)算陣元的實(shí)際輸出幅度和相位時(shí),仍然存在計(jì)算復(fù)雜度高、難度大的問題。

    本文提出了一種基于旋轉(zhuǎn)矢量和幅度置零的相控陣多波束校準(zhǔn)方法,用于精確計(jì)算相控陣天線中每個(gè)陣元的輸出幅度和相位誤差。本文提出了旋轉(zhuǎn)元件電場矢量和振幅歸零(Rotating-element Electric-field Vector and Amplitude Zeroing,REVAZ)法校準(zhǔn)相控陣的系統(tǒng)模型,介紹了二維平面相控陣收發(fā)信號的數(shù)學(xué)模型,給出了在有誤差下相控陣天線輸出的表達(dá)式。通過旋轉(zhuǎn)矢量的方法,調(diào)整每個(gè)陣元激勵(lì)信號的相位,改進(jìn)了幅度誤差的計(jì)算公式;再通過將陣元激勵(lì)的幅值衰減至零,可以精確計(jì)算出該陣元的相位偏差。確定了每個(gè)陣元的實(shí)際輸出幅度和相位后,可以依次對每個(gè)元件進(jìn)行精確的幅度和相位補(bǔ)償,得到期望的方向圖。

    1 校準(zhǔn)系統(tǒng)模型

    利用REVAZ 法確定相控陣各陣元輻射出的電場矢量的幅值和相位,整體示意如圖1 所示。相控陣天線通過包含移相器和衰減器的波束形成網(wǎng)絡(luò)向各個(gè)陣元進(jìn)行饋電[16]。然而,在信號傳輸過程中,由于波束成形網(wǎng)絡(luò)、饋線等關(guān)鍵組件的制造和安裝過程存在不完美性,會在相控陣系統(tǒng)中引入幅度和相位誤差,從而導(dǎo)致每個(gè)陣列陣元的實(shí)際輸出與期望輸出之間存在差距。因此,陣列中的每個(gè)陣元輸出都存在誤差,每個(gè)陣元輸出的幅值和方向矢量疊加形成的整個(gè)相控陣的方向圖會產(chǎn)生畸變[17]。在遠(yuǎn)場架設(shè)一個(gè)喇叭天線作為接收信號天線,如圖1右側(cè)所示。喇叭天線將測量出相控陣在遠(yuǎn)場處不同角度的輻射功率,再送到矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀中分析處理,得到測量值。

    2 相控陣校準(zhǔn)理論

    2. 1 相控陣收發(fā)信號數(shù)學(xué)模型

    將該天線陣放置于xyz 坐標(biāo)中,陣面放置于yOz平面上,建立如圖2 所示的坐標(biāo)系[18]。陣面右下角天線陣元位于坐標(biāo)原點(diǎn),將其設(shè)為參考陣元,假設(shè)有一波束被相控陣接收,計(jì)算每個(gè)陣元相對于該參考陣元的入射波程差,從而計(jì)算每個(gè)陣元接收的回波信號。再由天線收發(fā)信號的互易性,即可推導(dǎo)出相控陣發(fā)射信號的數(shù)學(xué)模型。

    設(shè)相控陣面上第m 行第n 列陣元amn 的空間直角坐標(biāo)為(x,yn,zm ),由于陣面在yOz 平面,所以x=0。假設(shè)用于探測的喇叭天線位置為(xh,yh,zh),其中θh 為坐標(biāo)原點(diǎn)和喇叭天線的連線與xOz 平面的夾角,φh 為該連線與xOy 平面的夾角。

    由相控陣天線與喇叭天線的位置關(guān)系可以得到:

    2. 2. 3 校準(zhǔn)公式選擇

    在相控陣校準(zhǔn)的過程中,可以通過喇叭天線測出Q0、Qi、Qmax、Qmin 這4 個(gè)值。第i 個(gè)陣元相位增加Δ 時(shí)的輸出功率記為Qadd,減少Δ 時(shí)的輸出功率記為Qsubtract。這兩個(gè)值在旋轉(zhuǎn)矢量的過程中得到,不需要額外的操作。經(jīng)過簡單的運(yùn)算即可旋轉(zhuǎn)適當(dāng)?shù)男?zhǔn)公式,其流程如圖5 所示。

    2. 2. 4 星載相控陣多波束校準(zhǔn)

    星載相控陣天線通過空間復(fù)用技術(shù),實(shí)現(xiàn)不同方向上的信號分離并同時(shí)傳輸,有效利用有限的頻譜資源提升空間頻譜利用率。將REVAZ 法應(yīng)用于星載相控陣多通道校準(zhǔn),可以實(shí)現(xiàn)對相控陣天線多個(gè)波束的方向圖修正。

    在衛(wèi)星通信中,假設(shè)星載相控陣系統(tǒng)需要發(fā)射L 個(gè)不同方向的波束,則需要通過L 個(gè)通道對相控陣進(jìn)行激勵(lì)。由場疊加原理,多通道多波束相控陣總的輻射場可以表示為:

    式中:Si 為第i 個(gè)通道激勵(lì)出的電場。采用逐通道校準(zhǔn)的思想,對每個(gè)通道單獨(dú)進(jìn)行校準(zhǔn),即可對多波束相控陣完成校準(zhǔn)。對于M×N 相控陣進(jìn)行多通道校準(zhǔn),使用REVAZ 法,可以獲得每個(gè)陣元的實(shí)際輸出:

    式中:pi 為第i 個(gè)通道每個(gè)陣元實(shí)際激勵(lì)出的幅值。用A 表示理想幅度,φ 表示理想相位,每個(gè)陣元的期望輸出是已知的:

    由式(6)可以計(jì)算出對導(dǎo)向矢量添加干擾的白噪聲信號:

    ωn =ωmn-Perturbed·ω-1mn, (14)

    式中:ωmn-Perturbed 對應(yīng)P 中每個(gè)陣元的實(shí)際幅度相位,ωmn 對應(yīng)R 中每個(gè)陣元的理想幅度與相位。得到ωn 后,在激勵(lì)處對每個(gè)通道每個(gè)陣元給予幅度相位補(bǔ)償即可實(shí)現(xiàn)相控陣多通道方向圖校準(zhǔn)。

    3 仿真結(jié)果與分析

    為驗(yàn)證本文提出的REVAZ 相控陣多波束校準(zhǔn)算法,在軟件平臺上進(jìn)行了仿真模擬。平面相控陣陣元數(shù)量為8×8,工作頻率設(shè)置為37. 5 GHz,移相器位數(shù)設(shè)置為6,幅度相位誤差的方差設(shè)置為1。仿真設(shè)置兩個(gè)不同方向的波束角度。為方便二維平面圖展示,選取同一個(gè)俯仰角,不同方位角,依次為[(-21° 11°)(52° 11°)],括號內(nèi)前者為方位角和后者為俯仰角。

    圖6 給出了相控陣方位角和俯仰角的期望方向圖、校準(zhǔn)前方向圖和REV 法、REVAZ 法校準(zhǔn)的方向圖??梢钥闯?,在方向圖存在明顯對準(zhǔn)角度偏移的情況下,使用REVAZ 法對天線進(jìn)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)后的方向圖得到了明顯改善。對比四者方向圖可以發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量法校準(zhǔn)雖然有效抑制了旁瓣,但對角度的校準(zhǔn)并不理想,且輻射功率衰減較大;REVAZ 法犧牲了部分增益,換取了最大輻射功率角度的準(zhǔn)確性,且旁瓣抑制良好。仿真結(jié)果表明,REVAZ 法在計(jì)算陣元幅相誤差和修正天線方向圖上具有良好的效果。

    為驗(yàn)證REVAZ 法的穩(wěn)健性,計(jì)算了對準(zhǔn)角度為11°時(shí),REVAZ 法校準(zhǔn)的方向圖與理想方向圖的均方根誤差,并與傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量方法進(jìn)行了比較,同時(shí)對方向圖進(jìn)行了歸一化處理,進(jìn)行了1 000 次蒙特卡洛模擬仿真,結(jié)果如圖7 所示,可以看出REVAZ 校準(zhǔn)精度的顯著性增強(qiáng)。傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量法的均方根誤差趨于16. 324,而本文提出的REVAZ 法的均方根誤差區(qū)域13. 203,校準(zhǔn)精度提高了19. 12% 。

    4 結(jié)束語

    本文提出了一種對傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)矢量法進(jìn)行改進(jìn)的新型相控陣校準(zhǔn)算法,旨在實(shí)現(xiàn)更為簡便而精確的相控陣多波束校準(zhǔn)。REVAZ 法簡化了校準(zhǔn)流程,并計(jì)算出實(shí)際陣列中的幅度和相位誤差,依據(jù)具體情況選擇合適的校準(zhǔn)公式,顯著提升了校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性。校準(zhǔn)后的方向圖與理想方向圖對準(zhǔn)角度高度一致。在仿真平臺上驗(yàn)證REVAZ 算法的校準(zhǔn)效果,包括模擬相控陣發(fā)射單一波束以及同時(shí)發(fā)射兩個(gè)不同方向的波束,驗(yàn)證了REVAZ 算法在不同校準(zhǔn)場景下的有效性和可靠性。

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    作者簡介:

    羅志勇 男,(1973—),博士,教授,博士生導(dǎo)師。主要研究方向:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)一體化融合、無線通感算融合賦能技術(shù)、通信人工智能應(yīng)用。

    楊麒令 男,(2001—),碩士研究生。主要研究方向:星載相控陣校準(zhǔn)與波束成形設(shè)計(jì)。

    林秋華 男,(1997—),博士研究生。主要研究方向:微型衛(wèi)星毫米波跟蹤系統(tǒng)的理論和設(shè)計(jì)研究。

    基金項(xiàng)目:國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2021YFB2900401);廣東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2024B0101020006)

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