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文檔簡介

雷達(dá)波束成形和數(shù)字處理系統(tǒng)技術(shù)介紹

目錄

1.序言..........................................................................1

2.相控陣波束成形的概念........................................................2

3.模擬波束成形.................................................................2

4.更多天線元件提供更高的增益..................................................3

5.數(shù)字波束成形.................................................................4

6.混合波束成形:更先進(jìn)的系統(tǒng)..................................................5

7.模擬波束成形.................................................................6

7.1.數(shù)字波束成形.............................7

7.2.模擬波束成形.............................9

7.3.數(shù)字波束成形.............................9

7.4.標(biāo)準(zhǔn)化模塊化發(fā)送/接收模塊(SMTR)?.......................................................................10

8.波束成形處理器..............................................................10

9.提高靈敏度...................................................................II

10.快速傅里葉變換.............................................................12

10.1.離散傅里葉變換.........................12

10.2.逆離散傅里葉變換.......................12

10.3.DFT和IDFT變爽方程....................13

10.4.DFTvs.IDFT.........................................................13

11.FFT波束成形...............................................................15

12.脈沖壓縮...................................................................16

13.多普勒處理.................................................................17

14.相干處理間隔(CPI)...................................................................................................................17

15.數(shù)值精度問題...............................................................19

16.現(xiàn)場可編程門陣列...........................................................19

17.結(jié)論.......................................................................21

1.序言

第一臺(tái)相控陣?yán)走_(dá)是由德國物理學(xué)家卡爾?布勞恩于1905年發(fā)明的,帶有

三個(gè)發(fā)射器。從那時(shí)起,雷達(dá)在各個(gè)層面都變得更加先進(jìn)。在系統(tǒng)尺寸、發(fā)射

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器數(shù)量、信號(hào)處理、線性調(diào)頻應(yīng)用和可用組件方面,相控陣設(shè)計(jì)人員比以往任

何時(shí)候都更容易設(shè)計(jì)先進(jìn)的波束成形系統(tǒng)。執(zhí)行波束成形的兩種主要方式是數(shù)

字和模擬,對(duì)于需要波束成形的系統(tǒng),每種方法都有其優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)今在毫米波頻段和更高頻段運(yùn)行的先進(jìn)無線和傳感器系統(tǒng)使用波束成形。

這適用于較新的WiFi標(biāo)準(zhǔn),LTE和較新的無線迭代,當(dāng)然還有雷達(dá)。在本文中,

我們將了解模擬波束成形如何主導(dǎo)RF通信,以及設(shè)計(jì)如何轉(zhuǎn)向數(shù)字波束成形模

型以支持實(shí)現(xiàn)MIMO的系統(tǒng)。

2.相控陣波束成形的概念

波束成形遵循一個(gè)簡單的概念:塑造從天線發(fā)射的電磁能量的空間分布,

使其沿特定方向定向到目標(biāo)。相控陣是用于實(shí)現(xiàn)模擬波束成形的標(biāo)準(zhǔn)天線結(jié)構(gòu),

這是迄今為止占主導(dǎo)地位的波束成形方法。通過協(xié)調(diào)陣列的發(fā)射,發(fā)射電磁輻

射的疊加從天線陣列獲得的增益比從單個(gè)天線獲得的增益更大。

引導(dǎo)來自相控陣的廣播信號(hào)有兩種主要方法:模擬波束成形和數(shù)字波束成

形。前者是眾所周知的,早在無線通信開始采用波束成形之前,它就已經(jīng)用于

最好的雷達(dá)系統(tǒng)。

3.模擬波束成形

在模擬波束成形中,單個(gè)輸入數(shù)據(jù)流(由調(diào)制RF信號(hào)表示)被提供給一組通

向相控陣的饋線。在此過程中,有意對(duì)通向每個(gè)天線的輸入信號(hào)施加相移。發(fā)

送到每個(gè)天線的廣播信號(hào)之間的相移將決定發(fā)射波束的方向。

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YyM=x(t)"

V>2(o=X(t)e'%

X⑴

Y力⑴=

y>4(0=

()

On=nOxn>1

具有4個(gè)Tx天線的模擬波束成形架構(gòu)示例。

當(dāng)封裝在PCB上時(shí),這些天線通常間隔為廣播波長(空氣中的值)的幾倍。

像雷達(dá)這樣的系統(tǒng)將共同定位Tx和Rx元素,Rx元素將以互惠的方式作為Tx

元素運(yùn)行。為了確保最小的串?dāng)_和噪聲抑制,通常使用共面波導(dǎo)路由將信號(hào)路

由到天線元件中。

模擬波束成形通常非常適合波束數(shù)低的低成本系統(tǒng)。隨著系統(tǒng)物理大小的

增長,這帶來了可擴(kuò)展性挑戰(zhàn),這是可取的,原因如下:

4.更多天線元件提供更高的增益

更多的天線元件可以提供更窄的波束寬度,在成像等應(yīng)用中提供更高的分

辨率

更多的antenne元件允許實(shí)現(xiàn)更多的無線信道(例如,MIMO)

在具有高天線數(shù)量的RF系統(tǒng)(例如,雷達(dá)和5G產(chǎn)品)中,需要以更高的頻

率工作,因?yàn)樗试S使用物理上更小的天線。模擬波束成形的可擴(kuò)展性挑戰(zhàn)來

自于所有收發(fā)器和所有輻射元件的相位同步需求。隨著系統(tǒng)尺寸的增長,使用

低頻振蕩器控制相位差和直接光束變得更加困難。這是模擬波束成形中使用的

級(jí)聯(lián)收發(fā)器面臨的一個(gè)已知挑戰(zhàn)。

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5.數(shù)字波束成形

數(shù)字波束成形是一個(gè)較新的概念,可以克服模擬波束成形系統(tǒng)在高級(jí)應(yīng)用

中的可擴(kuò)展性限制。特別是,具有多用戶MIMO(MU-MIMO)的數(shù)字波束成形用

于LTE傳輸模式7-9和5GNR。成像雷達(dá)是模擬波束成形的另一個(gè)領(lǐng)域,由于

形成高分辨率圖像需要大量發(fā)射器,因此模擬波束成形開始變得不可擴(kuò)展。

在數(shù)字波束成形中,每個(gè)天線元件都有一個(gè)專用的ADC。結(jié)果是可以同時(shí)

采集和傳輸多個(gè)波束,而無需精確的相位控制來實(shí)現(xiàn)波束成形和轉(zhuǎn)向。而不是

取決于數(shù)據(jù)流之間的相位差的光束轉(zhuǎn)向角,使用一種稱為預(yù)編碼的技術(shù)來組合

光束,以便它們從所有元素疊加發(fā)射同時(shí)沿多個(gè)所需路徑產(chǎn)生光束。

71(0

72(0

73(0

%(t)

%4(。

之系統(tǒng)技才工而

具有4個(gè)Tx天線的數(shù)字波束成形架構(gòu)示例。

這需要根據(jù)通道狀態(tài)信息(CSI)計(jì)算預(yù)編碼矩陣[W]。這還必須在非常短的時(shí)

間間隔內(nèi)重復(fù)完成,以便能夠使用定向波束進(jìn)行重復(fù)無線傳輸,以提供高吞吐

量的數(shù)據(jù)傳輸。該矩降將輸入信號(hào)與廣播信號(hào)相關(guān)聯(lián),如下所示:

[y]=[仞㈤

如果所需的輸出波束模式已知,則可以反轉(zhuǎn)以確定廣播信號(hào),然后反轉(zhuǎn)以

確定所需的輸入信號(hào)。

此選項(xiàng)使用更多的功率,成本更高,并且完成PCB布局可能更加困難。有

一種折衷方案可以提供兩全其美的方法:混合波束成形。

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6.混合波束成形:更先進(jìn)的系統(tǒng)

一種涉及模擬和數(shù)字波束成形的更高級(jí)技術(shù)是混合波束成形。在這種方法

中,子陣列由非常大的陣列形成,子陣列中形成的波束使用模擬波束形成進(jìn)行

控制。

每個(gè)子陣列可以共享一個(gè)ADC,即系統(tǒng)在此概念中使用模擬波束成形陣列

的數(shù)字陣列?;旌喜ㄊ尚卧谛枰獢?shù)字波束成形的應(yīng)用中很受歡迎,但由于尺

寸限制和功率限制,全數(shù)字波束成形可能不可行。示例體系結(jié)構(gòu)如下所示。

^1(0

外(£)

工3(。

混合波束成形中使用的4x子陣列的系統(tǒng)架構(gòu)示例。

這種架構(gòu)需要在多個(gè)層面進(jìn)行仔細(xì)設(shè)計(jì):信號(hào)處理、PCB布局、元件選擇

和數(shù)字子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。上面顯示的示例只是將系統(tǒng)劃分為子陣列的一個(gè)例子,但

這并不是對(duì)數(shù)字波束成形有用的唯一方法。具他架構(gòu)可用于混合波束成形系統(tǒng)。

PCB布局部分可能特別具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)樗匀恍枰M波束成形中使用

的相位同步,但這與將數(shù)據(jù)流發(fā)送到子陣列所需的多個(gè)高速通道一起工作。其

他混合波束成形表現(xiàn)形式也有可能幫助克服模擬和數(shù)字波束成形中的可擴(kuò)展性

挑戰(zhàn)。

波束成形用于定向信號(hào)發(fā)送和接收。它具有改變幅度和相位的規(guī)定,這有

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助于功率變化以及分別在所需方向上的波束轉(zhuǎn)向。單獨(dú)提供幅度/相位變化的天

線陣列是用于發(fā)射和接收的波束成形。

在模擬波束成形中,幅度/相位變化應(yīng)用于發(fā)射端的模擬信號(hào)。在ADC轉(zhuǎn)換

之前對(duì)來自不同天線的信號(hào)進(jìn)行匯總在接收端的模擬波束成形中。

在數(shù)字波束成形中,在發(fā)射端進(jìn)行DAC轉(zhuǎn)換之前,對(duì)數(shù)字信號(hào)施加幅度/

相位變化(Wk)。反向過程是在執(zhí)行ADC和DDC操作后完成的。如圖所示,來

自天線的接收信號(hào)首先從ADC轉(zhuǎn)換器傳遞,然后求和操作前的數(shù)字下變頻器(即

DDC)o

7.模擬波束成形

圖1描繪了模擬波束成形發(fā)射器。如圖所示,要傳輸?shù)幕鶐盘?hào)為先調(diào)制。

該無線電信號(hào)使用功率分配器進(jìn)行分離,并通過波束成形器,波束成形器具有

規(guī)定改變振幅(ak)和相位(0k)的信號(hào)在通往天線堆棧的每條路徑中。功率分配

器取決于使用的天線數(shù)量例如,在天線陣列中,需要4路功率分配器來滿足4

天線陣列的需求。

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123

圖2描繪了模擬波束成形接收器。如接收器框圖所示,復(fù)數(shù)權(quán)重應(yīng)用于來

自陣列中每個(gè)天線的信號(hào)。復(fù)權(quán)重由振幅和相位組成。完成這些操作后,信號(hào)

將組合成一個(gè)輸出。這提供了天線陣列所需的方向圖。

Wk=ak*ejsin(。k)

Wk=ak*cos(0k)+j*aksin(0k)

其中,

Wk表示陣列中第k個(gè)天線的復(fù)數(shù)權(quán)重。

一個(gè)k是重量的相對(duì)振幅。

Ok是重量的相移。

7.1.數(shù)字波束成形

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outputtodemodulator

圖3描繪了數(shù)字波束成形接收器。如圖所示,每個(gè)天線元件的幅度縮放、

相移及其總和已以數(shù)字方式進(jìn)行。

?數(shù)字波束成形由射頻轉(zhuǎn)換器、A/D轉(zhuǎn)換器、DDC、復(fù)權(quán)倍增組成和求和操

作。

?射頻轉(zhuǎn)換器將較高的射頻信號(hào)頻率轉(zhuǎn)換為較低的中頻信號(hào)頻率。這是使用

RF混頻器完成的。L0信號(hào)被饋送到RF混頻器為了執(zhí)行射頻到中頻轉(zhuǎn)換。適當(dāng)

的濾波器(帶通和低通〕是用于RF混頻器的輸入和輸出。

?此IF信號(hào)使用A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字等效值適當(dāng)?shù)牟蓸訒r(shí)鐘。

?數(shù)字化的IF信號(hào)被傳遞到DDC(數(shù)字下變頻器)。

?這些天線元件的結(jié)果總結(jié)為產(chǎn)生具有所需方向模式的基帶信號(hào)。

?求和后的信號(hào)被交給解調(diào)器從無線電信號(hào)中檢索信息。

下表提到了模擬波束成形和數(shù)字波束成形之間的區(qū)別。

模擬波束成形數(shù)字波束成形

射頻處的自適應(yīng)發(fā)射/接收權(quán)重以形

基帶自適應(yīng)發(fā)射/接收權(quán)重

成波束

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模擬波束成形數(shù)字波束成形

一個(gè)收發(fā)器單元和一個(gè)具有高天線每個(gè)天線元件或天線端口都有一個(gè)收發(fā)器單元,高

增益的射頻波束數(shù)(>8)收發(fā)器單元。

“頻率平坦”波束形成“頻率選擇性”波束形成

最適合覆蓋范圍(由于低功耗和成本

最適合容量和靈活性(受高功

特性)

7.2.模擬波束成形

模擬波束成形(ABF)是指從相控陣天線的每個(gè)元件接收到的回波信號(hào),在射

頻載波頻率級(jí)別進(jìn)行組合。這款模擬波束成形器最多可饋電四個(gè)集中式接收通

道,將信號(hào)下變頻至基本頻段(或中頻,如果)。以下模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)字化IF

或視頻信號(hào)。

7.3.數(shù)字波束成形

數(shù)字波束成形(DBF)可以在天線元件級(jí)別或子陣列級(jí)別實(shí)現(xiàn)。在DBF架構(gòu)

中,有許多數(shù)字接收器,天線的每個(gè)輻射元件上都有一個(gè)自己的接收器。下變

頻至中頻并將信號(hào)數(shù)字化在每個(gè)單獨(dú)的天線元件[或其中的一小群)上實(shí)現(xiàn)。每個(gè)

接收器中的噪聲和信號(hào)失真在所有接收器之間是去相關(guān)的。

數(shù)字波束成形處理器中可以形成多個(gè)向各個(gè)方向控制的獨(dú)立波束。數(shù)字波

束成形的優(yōu)勢(shì)包括:

改進(jìn)的動(dòng)態(tài)范圍;

控制多個(gè)光束;

更好、更快地控制幅度和相位。

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7.4.標(biāo)準(zhǔn)化模塊化發(fā)送/接收模塊(SMTR)?

發(fā)送/接收模塊是基于AESA技術(shù)數(shù)字波束成形的關(guān)鍵組件。這些模塊包含

發(fā)射器功率放大器的一部分和接收器的一部分并且可以批量生產(chǎn),以實(shí)現(xiàn)更好

的性價(jià)比。這些模塊可用于各種程序,只需稍作個(gè)別調(diào)整。通過緊湊的設(shè)計(jì),

信號(hào)處理過程中的線路損耗很低。例如,標(biāo)準(zhǔn)化的模塊化發(fā)射/接收模塊用于中

型擴(kuò)展防空系統(tǒng)的X波段多功能火控雷達(dá)(米茲),在德國武裝部隊(duì)地面監(jiān)視雷達(dá)

BUR,TerraSAR-X太空雷達(dá)以及歐洲戰(zhàn)斗機(jī)的E-Captor雷達(dá)中。

SMTRM是一種密封覆蓋的電路板,尺寸長度為64,5毫米,寬度為13,5毫

米,高度為4,5亳米。該板包含一個(gè)功率放大器,其形狀為兩個(gè)單片集成電路,

饋送不同的相移,一個(gè)鐵氧體環(huán)行器,用于將發(fā)射器/接收器連接到發(fā)射/接收

路徑,單片集成限幅器和低噪聲前置放大器。接收到的信號(hào)將被下變頻為中頻。

所有電路均采用神化像(GaAs)半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)行。

8.波束成形處理器

這種同時(shí)組織各種天線模式的能力只有成為可能采用數(shù)字接收器技術(shù)因?yàn)?/p>

只有數(shù)字信號(hào)可以復(fù)制任意次數(shù)而不會(huì)丟失。實(shí)際上,接收到的信號(hào)被轉(zhuǎn)換為

中頻,然后立即數(shù)字化。當(dāng)IF為75MHz時(shí),模數(shù)轉(zhuǎn)換器需要100MHz的采樣

頻率。

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RxDDCN

W

E

s

a

ChannelProcessor100

圖4顯示了典型波束成形處理器的框圖。相控陣天線的每個(gè)天線都有自己

的接收通道其次是自己的模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)字下變頻器(DDC)。為了正確求和,

一個(gè)特殊的橫向?yàn)V波器這均衡了頻率響應(yīng)并校正了該接收通道中的單個(gè)傳播延

遲。這種橫向?yàn)V波器也稱為有限脈沖響應(yīng)濾波器(FIR)。它被調(diào)諧到一個(gè)特殊的

自動(dòng)校準(zhǔn)程序。對(duì)于此校準(zhǔn),已知的RF測(cè)試信號(hào)將被饋入接收潛通道,它要么

是在整個(gè)帶寬上調(diào)制的線性頻率),要么是具有已知幅度的白噪聲。該濾波器中

還制作了抑制旁瓣所需的權(quán)重。接收通道的所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)都以復(fù)數(shù)形

式饋送(I&Q)信號(hào)通過任何求和級(jí)的移相器級(jí)。求和級(jí)數(shù)決定了可能同時(shí)接收的

天線波束的數(shù)量。在圖中,假定求和級(jí)數(shù)為100。

9.提高靈敏度

每個(gè)單獨(dú)的接收通道都有一個(gè)可比的信噪比[SNR)使用模擬波束成形到雷

達(dá)接收器中的接收路徑。然而,噪聲是一個(gè)混沌的過程,必須在兩個(gè)接收通道

中有所不同。因此,兩個(gè)不同接收器中的單個(gè)噪聲峰值不太可能相同,雖然這

不能完全排除。

因此,如果兩個(gè)接收通道在相位上相加,則回波信號(hào)總和為更大的脈沖,

但是噪聲是去相關(guān)的,相位和幅度不匹配。因此,噪聲的總和不能與回波信號(hào)

相同。即使有兩個(gè)接收通道的總和,這也將信噪比提高了約2dB,導(dǎo)致使用數(shù)

字波束成形的雷達(dá)靈敏度更高。在37個(gè)接收模塊的配置中(如雷神公司的可擴(kuò)

展防空和導(dǎo)彈防御雷達(dá)AMDR),這導(dǎo)致在實(shí)踐中靈敏度提高約15dB0

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OQP

I

+

險(xiǎn)系統(tǒng)技術(shù)交流

1.Ous1,00VZ10;.NORMAL

現(xiàn)代雷達(dá)以數(shù)字方式執(zhí)行幾乎所有所需的信號(hào)處理。最常用的數(shù)字信號(hào)處

理技術(shù)是快速傅里葉變換(FFT)。在雷達(dá)數(shù)據(jù)路徑中,該算法用于波束成形、脈

沖壓縮和多普勒處理等領(lǐng)域。首先,下面簡要介紹FFT。

10.快速傅里葉變換

FFT技術(shù)只是離散傅里葉變換(DFT)的高度優(yōu)化實(shí)現(xiàn)。FFT和DFT產(chǎn)生相同

的結(jié)果,但與DFT相比,F(xiàn)FT需要的計(jì)算工作量很小。

10.1.離散傅里葉變換

DFT是對(duì)采樣數(shù)據(jù)(信號(hào))的輸入序列的轉(zhuǎn)換,產(chǎn)生該采樣數(shù)據(jù)序列的頻率內(nèi)

容或頻譜表示。這將給出信號(hào)在頻域中的表示。

10.2.逆離散傅里葉變換

還有一個(gè)逆離散傅里葉變換(IDFT)和一個(gè)逆快速傅里葉變換(IFFT)。同樣,

IFFT只是IDFT的優(yōu)化形式。它們都根據(jù)頻域信息計(jì)算信號(hào)的時(shí)域表示。使用這

些變換,可以在時(shí)域信號(hào)和頻域頻譜表示之間來回切換。

DFT在長度為N的復(fù)輸入數(shù)據(jù)序列“xi”上執(zhí)行。要使用計(jì)算效率更高的

FFT,N的長度必須為2n,其中n是任何正整數(shù)。小于此長度的長度可以零擴(kuò)

展到下一個(gè)2n長度。復(fù)數(shù)輸出序列“Xk”的長度也是2n。DFT將采樣時(shí)域信

號(hào)(xi)轉(zhuǎn)換為采樣頻域(Xk)頻譜表示。因此,它不是從-兀到n連續(xù)計(jì)算采樣頻

率a,而是在2冗的間隔內(nèi)在N個(gè)等距點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。索引i和k都將從0運(yùn)行到

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N-lo

10.3.DFT和IDFT變換方程

DFT和IDFT方程都是N個(gè)復(fù)指數(shù)的總和。如下所示,這些等式似乎非常相

似:

DFT(time—>fiequency)

Xk=Jj=otoN-iXje串曲'fork={0..N-1)

IDFT(frequency—>time)

Xi=1/N?Zk=0toN-lXke-j2而Nfbri.丫世琦玩£}

直觀地說,DFT的作用是將輸入數(shù)據(jù)樣本與N個(gè)等間距的頻率信號(hào)相關(guān)聯(lián)。

頻域表示Xk只是這些相關(guān)性中每個(gè)在幅度和相位上的權(quán)重。如果輸入信號(hào)不存

在任何特定頻率,則生成的相關(guān)性將為零,并且該頻率的Xk值為零。因此,Xk

的值給出了信號(hào)中每個(gè)頻率分量的幅度和相位。

10.4.DFTVS.IDFT

DFT和IDFT方程中的唯一區(qū)別是DFT方程指數(shù)上的負(fù)號(hào)和IDFT方程的因

子1/N。請(qǐng)注意,DFT方程使用每個(gè)時(shí)域樣本來計(jì)算每個(gè)頻域樣本。IDFT方程

要求使用每個(gè)頻域樣本來計(jì)算每個(gè)時(shí)域樣本。

因此,要計(jì)算任一變換的單個(gè)樣本,需要N個(gè)復(fù)數(shù)乘法和加法。要計(jì)算整

個(gè)轉(zhuǎn)換,需要計(jì)算N個(gè)樣本,總共N個(gè)2次乘法和加法。FFT的計(jì)算效率要高

得多,如表1所示。例如,使用1024點(diǎn)序列,只需DFT所需工作量的1%即可

計(jì)算FFTO

NDFT-N2FFT-Computational

ComplexN*log2NEffortofFFT

Multiplies&ComplexComparedto

AdditionsMultiplies&DFT

Additions

8642437.50%

32102416015.62%

25665,53620483.12%

10241.048.57610,2400.98%

409616777,21649,1525為琳爾

表1.FFT和DFT計(jì)算工作

同樣,Xk的值表示每個(gè)頻率點(diǎn)的信號(hào)能量量,在采樣頻譜上相等間隔。由

于是一個(gè)復(fù)數(shù),它提供了每個(gè)頻率分量的幅度和相位。頻譜中的這些點(diǎn)通常稱

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為頻箱。隨著N變大,頻譜被分成更多的箱,頻率間隔更近,提供更精細(xì)的頻

率區(qū)分。

什么是波束成形?波束成形是一種數(shù)字技術(shù),可將雷達(dá)發(fā)射器和接收器聚

焦在特定方向上。側(cè)向方向通常稱為方位角,上下方向稱為仰角。波束成形可

用于將雷達(dá)聚焦在方位角和高程上。早期的機(jī)載雷達(dá)以及許多地面和海軍雷達(dá)

使用圖1所示的更熟悉的拋物面型天線。拋物線形狀將接收和發(fā)射能量集內(nèi)在

天線方向上。天線可以旋轉(zhuǎn)以向所有方向搜索或瞄準(zhǔn)感興趣的方位角和仰角。

有源電子掃描陣列(AESA)

為了搜索感興趣的區(qū)域,天線必須機(jī)械地瞄準(zhǔn)或旋轉(zhuǎn),以將其波束引導(dǎo)到

所需的方向。在許多軍事應(yīng)用中,此功能通常使用有源電子掃描陣列(AESA)以

電子方式執(zhí)行,AESA是一種電子可控天線。這允許非??焖俚剞D(zhuǎn)向雷達(dá)波束,

這對(duì)于軍用機(jī)載雷達(dá)特別有用。這種技術(shù)被稱為“波束成形”,它參考了主天

線瓣或波束的電子轉(zhuǎn)向。

AESA由許多小天線或單個(gè)元件構(gòu)建而成。每個(gè)天線元件都有一個(gè)發(fā)射模塊

和一個(gè)接收模塊。因此,每個(gè)元件可以單獨(dú)改變接收和發(fā)送信號(hào)的相位和幅度。

這些變化,特別是在相位上,提供了天線波束在方位角和仰角上的可控方向性。

只有當(dāng)接收信號(hào)同相到達(dá)所有天線元件?時(shí),才會(huì)接收到最大信號(hào)。這提供了將

天線的主瓣“瞄準(zhǔn)”到所需方向的能力。該過程是相互的,這意味著接收和發(fā)

射上將存在相同的天線瓣模式(假設(shè)接收和發(fā)送的頻率相同)。

每個(gè)天線元件必須具有延遲或相位調(diào)整,以便在此調(diào)整之后,所有元件都

將具有共同的信號(hào)相位。如果角度。=0,則所有元件將同時(shí)接收信號(hào),無需相

位調(diào)整。在非零角度下,每個(gè)元件都有一個(gè)延遲,以提供跨天線陣列的波前對(duì)

齊,如圖2所示。一旦每個(gè)天線元件輸入通過公共時(shí)鐘和本振器下變頻為基帶,

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每個(gè)天線輸入都會(huì)延遲正確的量,以便從給定方向到達(dá)的波前對(duì)齊。這種延遲

可以通過相位旋轉(zhuǎn)或乘以Wi二ejOi以數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)。為了更好地控制旁瓣,還

可以通過使用Wi=ai-ej0i.通過自適應(yīng)地改變每個(gè)天線輸入的Wi,可以實(shí)現(xiàn)波

束成形。

傳輸方向以相同的方式工作。優(yōu)點(diǎn)是非??焖俚霓D(zhuǎn)向,可以快速搜索和跟

蹤物體??梢韵龣C(jī)械運(yùn)動(dòng)和電機(jī)。使用一種稱為“l(fā)obing”的技術(shù);雷達(dá)波束

可以在目標(biāo)的兩側(cè)快速轉(zhuǎn)向。通過注意更強(qiáng)的回報(bào)在哪里,可以更準(zhǔn)確地跟蹤

目標(biāo)運(yùn)動(dòng)。

ILFFT波束成形

數(shù)字波束成形也可用于其他用途。在某些系統(tǒng)中,需要同時(shí)在不同方向上

接收和傳輸單獨(dú)的信號(hào)。這可以通過使用FFT算法來實(shí)現(xiàn)。通常,F(xiàn)FT用于獲

取時(shí)域信號(hào)并將其分離成不同的頻率分量。在這種情況下,F(xiàn)FT會(huì)將輸入信號(hào)

分成不同的空間分量或到達(dá)角分量。輸入信號(hào)由FFT分類到對(duì)應(yīng)于不同到達(dá)用

的箱中,如圖3所示。類似地,在發(fā)射方向上,饋入每個(gè)FFTbin輸入的信號(hào)將

沿特定方向傳輸,對(duì)應(yīng)于特定的天線瓣。如果FFT箱的輸入為零,則不會(huì)在該

方向上傳輸能量;發(fā)射瓣將“丟失”。

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波束成形的FFT方法在計(jì)算上非常有效,允許同時(shí)接收和發(fā)送多個(gè)方向信

號(hào)。這在必須同時(shí)跟踐多個(gè)目標(biāo)的多模雷達(dá)中可能是一項(xiàng)非常有用的功能。然

而,N天線波束的間距和方向是固定的,并且在方向上相等,距離天線陣列超

過180度。為了與FFT的特性保持一致,任何給定天線波束的峰值正好位于所

有相鄰天線波束的旁瓣的零點(diǎn)上。這種特征被稱為正交性。

12.脈沖壓縮

接收處理的后續(xù)步驟通常是脈沖壓縮和多普勒處理。脈沖壓縮只是將接收

信號(hào)與發(fā)射的脈沖形狀進(jìn)行匹配的濾波或?yàn)V波。當(dāng)接收信號(hào)與發(fā)射信號(hào)完全匹

配時(shí),這種類型的濾波給出最大的響應(yīng),表明它確實(shí)是發(fā)射脈沖的反射和延遲

版本(也稱為自相關(guān))。脈沖壓縮和多普勒處理的順序可以互換,但這里假設(shè)脈沖

壓縮首先發(fā)生,多普勒處理后發(fā)生。

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在圖4中,脈沖壓縮被描述為在每個(gè)PRF間隔的接收樣本上執(zhí)行的FIR濾

波器。例如,假設(shè)雷達(dá)以100MHz的頻率采樣,PRF為10kHzo對(duì)于每個(gè)PRF,

每個(gè)垂直箱中接收10,000個(gè)復(fù)雜樣品。然后,每個(gè)樣品箱通過匹配的過濾器。

當(dāng)接收到發(fā)射脈沖的反射時(shí),這些反射將在匹配濾波器的輸出中引起響應(yīng)。

發(fā)射脈沖逋常采用偽隨機(jī)序列,可能使用相位或頻率變化進(jìn)行調(diào)制。偽隨

機(jī)或PN序列被設(shè)計(jì)為具有很強(qiáng)的自相關(guān)特性。這意味著匹配濾波器只有在接收

脈沖精確匹配時(shí)才會(huì)產(chǎn)生輸出,從而可以以同樣精確的方式確定接收脈沖的到

達(dá)時(shí)間。與PN序列相關(guān)或匹配也傾向于為發(fā)射脈沖以外的任何其他信號(hào)或噪聲

產(chǎn)生非常低的輸出。不同的雷達(dá)應(yīng)用和模式需要不同的發(fā)射波形,這本身就是

一個(gè)相當(dāng)大的主題。

匹配濾波器FIR功能可以在頻域中實(shí)現(xiàn)。在這種情況下,通過FFT處理接

收數(shù)據(jù)獲得接收信號(hào)頻譜。然后將發(fā)射脈沖的頻譜屏蔽到接收信號(hào)的頻率響應(yīng)

上。當(dāng)兩者匹配時(shí),最大的反應(yīng)會(huì)發(fā)生。然后使用IFFT將結(jié)果轉(zhuǎn)換回時(shí)域,然

后進(jìn)行多普勒處理。這似乎是一個(gè)復(fù)雜的替代方案,但FFT算法非常高效,因

此該方法的計(jì)算量可能低于FIR濾波。

13.多普勒處理

在本系列雷達(dá)基礎(chǔ)知識(shí)的第2部分中,討論了多普勒處理。在圖5中,多

普勒處理描繪了整個(gè)雷達(dá)數(shù)據(jù)陣列。數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)于每個(gè)PRF接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的

脈沖壓縮濾波。

14.相干處理間隔(CPI)

第17頁共22頁

N列數(shù)是相干處理間隔(CPI)中的傳輸脈沖數(shù)?;叵胍幌?,所有雷達(dá)數(shù)據(jù)都

很復(fù)雜,具有幅度和相位。CPI與整個(gè)陣列中數(shù)據(jù)之間的相位關(guān)系有關(guān)。隨著時(shí)

間的推移,RF和數(shù)字電路中使用的時(shí)鐘電路、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和鎖相環(huán)中的輕微時(shí)

鐘漂移和抖動(dòng)會(huì)導(dǎo)致樣本之間的相對(duì)相移。對(duì)于機(jī)載或車載雷達(dá),雷達(dá)的移動(dòng)

也會(huì)干擾相位關(guān)系。接收數(shù)據(jù)樣本經(jīng)過的時(shí)間越長,相對(duì)相位退化的可能性就

越大。此外,任何雷達(dá)頻率模式變化或PRF變化都可能導(dǎo)致相位不連續(xù)。CPI

是這些相位差攜帶有用信息或相干的時(shí)間間隔的度量,因此可用于頻域處理,

例如多普勒處理。它通常延伸到多個(gè)PRF時(shí)間段。

請(qǐng)注意,從脈沖壓縮處理接收到的樣本輸出將加載到每個(gè)PRF的列中,多

普勒處理跨行或跨N個(gè)PRF進(jìn)行。必須在一段時(shí)間內(nèi)收集數(shù)據(jù),在該時(shí)間間隔

內(nèi),數(shù)據(jù)可以被視為連貫的或在CPI范圍內(nèi)。

f

fM

f

f

f

f=

ff

品歟姍:工沉

圖5.多普勒處理“轉(zhuǎn)角”

這種數(shù)據(jù)流在雷達(dá)方言中被稱為“轉(zhuǎn)彎”,因?yàn)閿?shù)據(jù)垂直進(jìn)入,水平出來

或轉(zhuǎn)彎。此處理要求在執(zhí)行任何多普勒處理之前,陣列中存在所有數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)

量可能非常大,對(duì)于高性能雷達(dá)處理,需要以非常低的延遲進(jìn)行訪問。這要么

需要非常高的片上存儲(chǔ)器資源,要么需要非常低的延遲、快速隨機(jī)存取外部存

儲(chǔ)器陣列以及高性能存儲(chǔ)器訪問控制器。由于數(shù)據(jù)以列為單位,分行讀取,讀

取和寫入訪問不能都是順序的,因此很難滿足傳統(tǒng)緩存和DDR內(nèi)存芯片的低延

遲要求。

雷達(dá)處理要求可能相當(dāng)高。接收器需要連續(xù)、實(shí)時(shí)地處理輸入數(shù)據(jù)。幸運(yùn)

的是,其中大部分都可以使用并行處理結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。波束成形就是一個(gè)例子。

AESA天線中可能有數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)單獨(dú)的接收/發(fā)送單元。天線可以在多人方

向上跟蹤目標(biāo),需要對(duì)每個(gè)方向進(jìn)行單獨(dú)處理。處理必須在兩個(gè)維度上執(zhí)行,

包括時(shí)間(脈沖壓縮)和頻率(多普勒)。此外,在本雷達(dá)基礎(chǔ)系列的第#4部分中,

如何在空時(shí)自適應(yīng)處理(STAP)中添加額外的處理維度,即空間,這將導(dǎo)致數(shù)字

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信號(hào)處理要求的進(jìn)一步急劇增加。

15.數(shù)值精度問題

雷達(dá)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)非常具有挑戰(zhàn)性,部分原因是所涉及的信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍。

回到雷達(dá)距離方程,接收器處的信號(hào)電平與到目標(biāo)距離的四次方成正比。雷達(dá)

接收器所需的靈敏度水平遠(yuǎn)比任何無線通信系統(tǒng)都苛刻。同時(shí),雷達(dá)接收機(jī)必

須應(yīng)對(duì)由于雜波、干擾、干擾、近距離目標(biāo)甚至發(fā)射器本身而可能非常高的接

收信號(hào)電平。

這需要高數(shù)值保真度的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)。為了在潛在的極低信號(hào)電平和

高干擾水平下實(shí)現(xiàn)適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)性能,數(shù)字處理期間引入的量化噪聲電平必須遠(yuǎn)

低于接收器本底噪聲。并且,大的不需要的信號(hào)必須與非常小的期望接收信號(hào)

同時(shí)表示。這意味著必須保持?jǐn)?shù)據(jù)路徑的高精度和高動(dòng)態(tài)范圍。

定點(diǎn)精度和動(dòng)態(tài)范圍由位寬定義。動(dòng)態(tài)范圍是位數(shù)的6倍。例如,16位寬

度提供96dB的動(dòng)態(tài)范圍。這聽起來可能很多,但信號(hào)必須具有保護(hù)位以確保

沒有溢出,并且小信號(hào)可能比干擾信號(hào)低100dB或更高。為了進(jìn)行合理的檢測(cè),

所需信號(hào)在到達(dá)檢測(cè)史理時(shí)需要高于干擾和噪聲30dB或更高。保持足夠的信

噪比可能很困難。在公理的每個(gè)階段之后,都需要調(diào)整信號(hào)電平以保持在定點(diǎn)

位寬內(nèi)。此外,考慮FFT算法。在時(shí)域和頻域之間轉(zhuǎn)換的過程中,所需的位寬

會(huì)增加,對(duì)于2n大小的數(shù)據(jù)長度,通常為n位,

大多數(shù)以16位字長工作的處理器和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)不足以滿足雷達(dá)

處理的許多方面。另一種選擇是使用浮點(diǎn)處理器。對(duì)于單精度浮點(diǎn)數(shù),24位尾

數(shù)(包括符號(hào)位)可提供144dBo浮點(diǎn)指數(shù)(8位)允許這個(gè)144dB范圍在每次操

作時(shí)自動(dòng)調(diào)整或“浮動(dòng)”到信號(hào)電平,從而提供巨大的動(dòng)態(tài)范圍。然而,雷達(dá)

系統(tǒng)中常見的浮點(diǎn)處理器,如ADI公司的Tigersharc或飛思卡爾的PowerPC,

處理能力有限。較新的處理器體系結(jié)構(gòu)提供更高級(jí)別的浮點(diǎn)處理能力,主要是

通過使用許多內(nèi)核。權(quán)衡是開發(fā)環(huán)境更加困難,需要復(fù)雜的數(shù)據(jù)流管理,并且

消除各種功能之間的數(shù)據(jù)依賴關(guān)系,以便在多個(gè)處理器之間進(jìn)行分區(qū)而不會(huì)停

滯不前。在這些架構(gòu)中,功耗也可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。

16.現(xiàn)場可編程門陣列

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現(xiàn)場可編程門陣歹J(FPGA)提供了一種替代數(shù)字信號(hào)處理平臺(tái)。通常,F(xiàn)PGA

用于前端雷達(dá)處理,例如波束成形和脈沖壓縮。對(duì)于高吞吐量,F(xiàn)PGA的并行結(jié)

構(gòu)比處理器具有巨大的優(yōu)勢(shì)。十多年前,F(xiàn)PGA行業(yè)對(duì)18位DSP結(jié)構(gòu)進(jìn)行了標(biāo)

準(zhǔn)化。這是對(duì)大多數(shù)史理器架構(gòu)提供的16位定點(diǎn)精度的改進(jìn)。

FPGA供應(yīng)商賽靈思后來采用DSP18E架構(gòu)(因其25位累加器而得名)對(duì)48

X48尺寸乘法器進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。這是為了更好地支持FFT,如上所述,位增長

發(fā)生在數(shù)據(jù)路徑中。抖動(dòng)因子或系數(shù)保持在18位,而18位數(shù)據(jù)可以再增長7

位,達(dá)到25位。FPGA供應(yīng)商Altera以18X36乘法模式進(jìn)行反擊。最新的創(chuàng)

新發(fā)生在Altera的28nmStrat漢VFPGA上,它提供了一種新的可變精度DSP

架構(gòu)。此體系結(jié)構(gòu)本機(jī)支持18X18、18X36和27X27精密乘法器,均具有

64位累加器。它支持FIR源波器、相關(guān)器、累加器和FFT的更高精度定點(diǎn)處理,

還包括專為定點(diǎn)FFT設(shè)計(jì)的高效18X25復(fù)乘法模式。18X25復(fù)數(shù)模式只需三

個(gè)乘法器,而不是通常需要的四個(gè)乘法器,方法是利用內(nèi)置的前加器和后加器。

FPGA最近的另一項(xiàng)創(chuàng)新是高性能浮點(diǎn)支持,使FPGA并行硬件架構(gòu)優(yōu)勢(shì)能

夠用于需要浮點(diǎn)動(dòng)態(tài)范圍的應(yīng)用,例如雷達(dá)處理?,F(xiàn)在可從Altera獲得,使用

可變精度DSP硬件架構(gòu)和稱為“融合數(shù)據(jù)路徑”的新浮點(diǎn)工具流。

第20頁共22頁

40nmStratixIVFPGAs

FFTMegaCoreMFloating-pointFFTcores.1.024pl

Device:EP4SGX53O

UsageAsaihbk?//o

LogicutilizationILLS)356,812

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