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一種mimo雷達(dá)發(fā)射方向圖與波形設(shè)計方法

文檔序號:8941906閱讀:1602來源:國知局
一種mimo雷達(dá)發(fā)射方向圖與波形設(shè)計方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種MMO雷法發(fā)射方向圖和發(fā)射波形的優(yōu) 化設(shè)計方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 近年來,多輸入多輸出(Μ頂0)雷達(dá)的應(yīng)用和研究越來越廣泛。較之相控陣?yán)走_(dá)系 統(tǒng),MHTO雷達(dá)具有較好的分辨率、較高的動目標(biāo)檢測性能以及參數(shù)估計性能等。波形設(shè)計 是提高雷達(dá)系統(tǒng)檢測、估計和識別等性能的關(guān)鍵技術(shù)。對于Mnro雷達(dá)系統(tǒng),波形設(shè)計的準(zhǔn) 則是多樣化的。包括提高信噪比(SNR);改善檢測性能;減少均方誤差(MMSE);提高空域和 時域的分辨率等,同時還有基于互信息和基于發(fā)射波束圖的波形設(shè)計。
[0003] 空間某個方向上的發(fā)射波束圖代表的是該方向上發(fā)射合信號的平均功率?;诎l(fā) 射波束圖的波形設(shè)計方法利用Mnro雷達(dá)不同天線可以發(fā)射不同信號的特性,通過設(shè)計各 發(fā)射信號間的互相關(guān)矩陣來擬合期望的發(fā)射波束圖。對于不同的目標(biāo)場景和設(shè)計目標(biāo),期 望發(fā)射波束圖的形狀以及對實際發(fā)射波束圖和期望發(fā)射波束圖之間近似度的判定方法也 會有所不同。針對不同的設(shè)計問題,學(xué)者們提出了多種基于發(fā)射波束圖的設(shè)計方法。包括 李劍等人研究的最大化功率法、方向圖匹配法、最小化方向圖旁瓣設(shè)計方法、以及華光等人 研究的控制波動和發(fā)射帶寬的發(fā)射方向圖設(shè)計方法等。以上所有方法的中心思想均可以理 解為將發(fā)射能量分配到感興趣的方向上。
[0004] Sergiy A. Vorobyov等人在研究來波角(DOA)估計問題時提出一種基于能量集中 的DOA估計方法。該方法采用發(fā)射波束空間處理(TBP)技術(shù)將發(fā)射能量集中在期望的空域 范圍內(nèi),從而提高估計性能。華光等人指出將TBP技術(shù)用于設(shè)計發(fā)射方向圖,可以化簡基于 發(fā)射方向圖的波形優(yōu)化問題。在傳統(tǒng)的基于發(fā)射方向圖的MIMO雷達(dá)波形設(shè)計中,直接優(yōu)化 波形比優(yōu)化波形的協(xié)方差矩陣要復(fù)雜的多。因此傳統(tǒng)的基于發(fā)射方向圖的波形設(shè)計方法將 波形設(shè)計分成兩步:第一步先獲得優(yōu)化的發(fā)射信號協(xié)方差,第二步根據(jù)優(yōu)化的發(fā)射信號協(xié) 方差綜合出優(yōu)化波形。采用TBP技術(shù)可以在第一步之后很容易獲得優(yōu)化波形,從而避免通 過一些復(fù)雜的迭代方法獲得優(yōu)化波形。
[0005] 離散長球(DPS)序列是一組同時具有時限特性和帶限特性的正交序列,其產(chǎn)生原 理為在時域能量一定的情況下,令信號在給定帶寬內(nèi)的能量占信號在總帶寬內(nèi)能量的比值 最大。Sergiy A. Vorobyov等人利用DPS序列的產(chǎn)生原理給出了一種將發(fā)射能量集中在 期望空域范圍內(nèi)的方法。但是該方法受DPS序列性質(zhì)的約束,具有一定的局限性。已知可 用帶寬為[_B,B]時,DPS可以將能量集中在[-WB,WB]內(nèi),WS 1/2。因此根據(jù)DPS序列 的產(chǎn)生原理,Sergiy A. Vorobyov等人提出的方法只能把發(fā)射能量集中在[-Θ, Θ]內(nèi),且 0< Θ < 31/2。當(dāng)感興趣的觀測空間范圍較小,即多個目標(biāo)集中在空域范圍[-Θ,Θ]內(nèi) 且Θ的值較小時,相對于傳統(tǒng)全向發(fā)射的MHTO雷達(dá),該方法通過將能量集中在[-Θ,Θ] 內(nèi)可以很大程度的獲得能量集中帶來的優(yōu)勢。然而,當(dāng)多個目標(biāo)分散在空域多個區(qū)間范圍 內(nèi)的時候,為了能夠檢測到所有目標(biāo),期望的空域范圍也跟著變大,當(dāng)期望空域范圍增大到 接近于全向空域范圍的時候,該發(fā)射波束空間設(shè)計方法的優(yōu)勢就不存了。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0006] 發(fā)明目的:針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提出一種MMO雷達(dá)發(fā)射方向圖和波形設(shè) 計方法,在減小計算量的同時,具有較優(yōu)的能量控制性能。
[0007] 技術(shù)方案:本發(fā)明公開了一種MMO雷達(dá)發(fā)射方向圖和波形設(shè)計方法,包括以下步 驟:
[0008] (1)根據(jù)先驗信息對期望發(fā)射方向圖建模,所述期望發(fā)射方向圖模型為:
[0009]
[0010] 其中,@k,k= 1,…,K表示空域內(nèi)互不重疊的任意K個區(qū)間,K為目標(biāo)場景中目標(biāo) 的個數(shù),a k為區(qū)間? k內(nèi)的期望發(fā)射功率;
[0011] (2)將發(fā)射信號構(gòu)造為一組正交序列(本專利采用DPS序列作為構(gòu)造發(fā)射信號的 正交序列)的加權(quán)求和,針對多目標(biāo)場景通過借鑒并改進(jìn)DPS序列生成原理設(shè)計關(guān)于正交 序列的個數(shù)和權(quán)值的優(yōu)化問題,通過求解所述優(yōu)化問題同時獲得優(yōu)化波形和優(yōu)化發(fā)射方向 圖,所述權(quán)值優(yōu)化問題中用于優(yōu)化波形權(quán)值系數(shù)的矩陣為
[0012]
[0013] 其中,ap) = [U ' …fΦ t = 2 π d t Sin θ / λ 和 dt = λ /2 分別代表空 間相位差和相鄰發(fā)射天線間的距離,M為發(fā)射天線個數(shù)。
[0014] 進(jìn)一步地,所述步驟(2)中,包括以下步驟:
[0015] (2. 1)根據(jù)雷達(dá)工作的相對頻帶寬度W和脈沖內(nèi)采樣點數(shù)N產(chǎn)生一組DPS序列;
[0016] (2.2)在所述的一組dps序列中,選擇前NrAdps序列,其中nr< Μ,以加權(quán)求和 的方式,構(gòu)造第m, m = 1,…,Μ,個天線發(fā)射的波形sm[n],
[0017]
[0018] 其中,V1 [n ;N,W]表示第i個DPS序列,Clniil為第m個發(fā)射波形中對應(yīng)于第i個DPS 序列的權(quán)值系數(shù);
[0019] (2. 3)將構(gòu)造的M個波形構(gòu)成向量s[n] = [S1Qi],…,sM[n]]T,并表示成s[n]= Dv[n],其中,
為波形權(quán)值系數(shù)矩陣,Cl1 -[山,i, ,土];
[0020] (2.4)將發(fā)射方向圖和波形優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化矩陣D的優(yōu)化問題,構(gòu)造用于優(yōu)化波 形權(quán)值系數(shù)的矩陣 >
,基于矩陣As和雷達(dá)發(fā)射總能量E。,以
取最大值為目標(biāo),以發(fā)射總能量一定且當(dāng)i辛i'時有Clfdi, =O為約束條件, 求得最優(yōu)的隊和d ;,i = 1,…,Nr;
[0021] (2· 5)將步驟(2· 4)求得的隊和d b i = 1,…,Nr代入到發(fā)射方向圖p ( Θ ;D)= aH( Θ )DDHa( θ )中,得到優(yōu)化的發(fā)射方向圖;
[0022] (2. 6)將步驟(2. 4)求得的隊和d D i = 1,…,Nr代入到步驟(2. 2)中的發(fā)射波形 向量中,得到優(yōu)化波形Scipt[η]。
[0023] 進(jìn)一步地,所述步驟(2.4)中基于矩陣As和雷達(dá)發(fā)射總能量E。,以
取最大值為目標(biāo),以發(fā)射總能量一定且當(dāng)i辛i'時有為約束條件,求得最優(yōu)的Nr 和山,i = 1,…,Nr,包括以下步驟:
[0024] (2. 4. 1)對矩陣As做特征分解,得到特征值λ A, P i = 1,…,M,及對應(yīng)的歸一化特 征向量qAil;
[0025] (2. 4. 2)令 NR-nun= 1,計算 d f I |d」|qAil,i = 1,…,NR-nun,其中
[0026] (2. 4. 3)將步驟(2. 4. 2)中計算得到的山,i = 1,…,NR__,代入目標(biāo)函數(shù)
.,將獲得的目標(biāo)函數(shù)值記作Γ max,令Nr= N R__;
[0027] (2. 4. 4)令 Nr―瞧=N R―瞧+1,計算(I1= I |d」|qAil,i = 1,...,NR-nun,其中
[0028] (2· 4· 5)將步驟(2· 4· 4)中計算得到的山,i = 1,…,NR__,代入目標(biāo)函數(shù)
,將獲得的目標(biāo)函數(shù)值記作Γ_;
[0029] (2. 4. 6)將 Γ new與 Γ max對比,右 Γ new> Γ max,則令 Γ _= Γ new且 N R= N R-_,否 則不做任何操作;
[0030] (2· 4. 7)重復(fù)步驟(2· 4. 4)至步驟(2· 4. 6),直到 NR nM= M+1。
[0031] 有益效果:本發(fā)明采用基于發(fā)射空間的MMO雷達(dá)信號模型,通過對一組正交的發(fā) 射信號加權(quán)求和,在空域中形成若干個發(fā)射波束,并借鑒并改進(jìn)離散長球(DPS)序列的產(chǎn) 生原理,針對多目標(biāo)場景設(shè)計發(fā)射波束圖,將發(fā)射能量分配在空中若干個感興趣的方向上, 并同時獲得滿足期望方向圖的最優(yōu)波形。與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下優(yōu)點:通過在優(yōu)化波形 前選擇一組具有正交特性的DPS序列加權(quán)求和來構(gòu)造波形,使得波形設(shè)計由原來的兩個步 驟:先設(shè)計波形協(xié)方差矩陣,然后再從設(shè)計獲得的矩陣中綜合出優(yōu)化波形,變?yōu)橹苯觾?yōu)化波 形本身這一個步驟。通過對多目標(biāo)場景對應(yīng)的期望發(fā)射方向圖建模,并根據(jù)期望發(fā)射方向 圖構(gòu)造優(yōu)化問題,較之傳統(tǒng)發(fā)射方向圖及波形設(shè)計方法,本發(fā)明在減小計算量的同時,具有 較優(yōu)的能量控制性能。
【附圖說明】
[0032] 下面結(jié)合附圖和【具體實施方式】對本發(fā)明做更進(jìn)一步的具體說明,本發(fā)明的上述和 /或其他方面的優(yōu)點將會變得更加清楚。
[0033] 圖1是本發(fā)明發(fā)射波形構(gòu)造模型示意圖。
[0034] 圖2是目標(biāo)個數(shù)為3時本發(fā)明設(shè)計方法與方向圖匹配設(shè)計方法獲得的優(yōu)化方向 圖。
[0035] 圖3是目標(biāo)個數(shù)為3時最大功率法獲得的優(yōu)化方向圖。
【具體實施方式】
[0036] 設(shè)MMO雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)射天線個數(shù)為M。假設(shè)各發(fā)射波形為窄帶信號,將第m個天線 發(fā)射的波形記為s m[n], 0 < η < N-1,其中N為一個脈沖時間內(nèi)的米樣數(shù)。
[0037] 本發(fā)明實施例公開的一種MMO雷達(dá)發(fā)射方向圖和波形設(shè)計方法,主要包括如下 步驟:
[0038] 步驟一,根據(jù)目標(biāo)場景中目標(biāo)的分布及狀態(tài)等先驗信息,構(gòu)造期望發(fā)射方向圖:
[0039]
[0040] 其中,?k,k= 1,…,K表示空域內(nèi)互不重疊的任意K個感興趣的區(qū)間,ak代表區(qū) 間內(nèi)的期望發(fā)射功率??梢钥闯霎?dāng)K-m時, Θ可覆蓋整個[-π/2, ji/2]的空域范 圍,且上式可表示任意一種連續(xù)的發(fā)射方向圖。
[0041] 步驟二,根據(jù)頻帶寬度B、脈沖寬度T、采樣頻率fs,確定雷達(dá)工作的相對頻帶寬 度W和脈沖內(nèi)采樣點數(shù)N,根據(jù)頻帶寬度W和脈沖內(nèi)采樣點數(shù)N產(chǎn)生對應(yīng)的一組DPS序列; DPS序列產(chǎn)生方法具體可參見Don MGruenbacher等1994年發(fā)表在IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 的 "A Simple Algorithm for Generating Discrete Prolate Spheroidal Sequences',。
[0042] 步驟三,在步驟二中產(chǎn)生的一組DPS序列中,選擇前隊個DPS序列來構(gòu)造發(fā)射波 形,其中N R< M,M為發(fā)射天線個數(shù),利用這N A DPS序列,以加權(quán)求和的方式,構(gòu)造第m,m =1,…,M個天線發(fā)射的波形sm[η]
[0043]
[0044] 其中,V1 [n ;N,W]表示第i個DPS序列,Clniil為第m個發(fā)射波形中對應(yīng)于第i個DPS 序列的權(quán)值系數(shù);發(fā)射波形構(gòu)造示意圖如圖1所
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