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外辐射源雷达信号处理;外辐射源雷达配置示意图;;;1、视距内配置和超视距配置;2、直达波和目标回波信号模型;电视台或调频播送台在方位上一般是360o均匀照射,接收波束可以采用单波束或同时多波束与发射波束配合。;〔2〕时间同步;2、直达波抑制与获取;3、微弱目标回波检测;二、基于模拟电视信号的处理实例;1、电视伴音信号
带宽窄〔有效带宽小于100kHz〕,分辨率差,测距无模糊;
2、电视图像信号
带宽宽,但存在64微秒行周期引起的距离模糊。;电视图像及伴音信号中频信号;带宽窄,带宽时变,不存在测距模糊;自相关函数存在周期性峰值,峰间距64微秒,峰值间高度相差不多,且基底电平很高。;二、基于模拟电视信号的处理实例;1、直达波抑制
2、互模糊函数〔CAF〕;1.1空域滤波
自适应波束置零,如SMI算法
先DOA估计,然后波束置零
1.2时域对消
LMS、NLMS算法
维纳算法
;;矩阵求逆〔SMI〕算法
形成宽零陷;;;〔1〕NLMS;RLMS对消收敛过程;;电视信号模糊函数〔AF〕
电视信号互模糊函数〔CAF〕;电视伴音信号模糊函数;CAF三维显示图;1、信号处理流程
2、对消处理结果
3、互模糊函数
4、恒虚警检测;对消后FFT;对消前后二维相关图〔相关处理时间1.6s〕;;CFAR结果;2007年在辽阳实验,
雷达P型显示器显示北京航线飞机点迹。;;全向辐射;
连续波;
数字电视信号带宽宽:比调频播送高2个数量级,自适应对消滤波器阶数高约1个数量级,运算量增加400~500倍。;;1、天线阵
2、DBF
3、宽带信号自适应对消
4、宽带信号CAF;研制了DBF天线阵、多通道接收机和信号处理机等设备。;16单元天线阵3个波束的方向图;难点:运算量巨大
数字电视信号带宽比调频播送高2个数量级,自适应对消滤波器阶数高约1个数量级,运算量增加400~500倍。
解决方法
采用快速对消算法,当对消阶数为2000左右时,运算量比传统算法减小60倍以上!
效果
传统算法使用DSP需要几百片,采用快速对消算法使用一片FPGA就能实现多个波束的对消。;信号处理面临的困难解决措施
干扰强、杂波长、运算量大
分数延时影响严重;
采用快速快速对消算法,当对消阶???为2000左右时,运算量比NLMS算法减小40倍以上;
传统算法使用DSP需要几百片,采用快速对消算法使用一片FPGA就能实现多个波束的对消。;对消前;微弱目标回波检测;CAF快速算法FPGA实现框图;数字电视信号特有的信号帧结构,当作为外辐射源雷达照射源时,其模糊函数存在较多副峰,副峰可能引起虚警,为防止副峰干扰引起的虚警,需要采取有效措施抑制副峰干扰。;数字电视信号模糊函数;〔3〕徙动补偿
;目标仿真参数:
速度1000m/s;
加速度-10m/s2;
积累时间0.4s。;系统结构示意图;;;;;;回波信号;;;外辐射源雷达获得的螺旋桨转速信息
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