章力強(qiáng), 陳 信, 唐北華
(1.91576部隊(duì),浙江 寧波315020;2.92919部隊(duì),浙江 寧波315020)
箔條干擾是對(duì)導(dǎo)彈等制導(dǎo)武器最有效、廉價(jià)的干擾方式,空中大量隨機(jī)分布的半波長(zhǎng)箔條形成箔條云,能有效干擾、迷惑、欺騙制導(dǎo)武器[1-2]。箔條假目標(biāo)的反射能力極強(qiáng),根據(jù)跟蹤雷達(dá)對(duì)艦船目標(biāo)的跟蹤原理,利用時(shí)域、頻域信息不能有效識(shí)別箔條假目標(biāo)。極化信息是電磁波除幅度、頻率、相位信息以外的第四特性,艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)具有不同的極化特性[3]。對(duì)極化信息在跟蹤雷達(dá)抗箔條假目標(biāo)干擾中的應(yīng)用研究還較少,為了更好的利用極化域信息,本文提出了一種非線性極化變換方法,能有效增大艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)的極化特征差異[4],達(dá)到比利用時(shí)域、頻域信息更好的目標(biāo)識(shí)別效果。
設(shè)雷達(dá)為雙通道極化雷達(dá),在不同脈沖周期交替發(fā)射垂直極化和水平極化波,利用雙極化通道同時(shí)接收垂直極化和水平極化回波信號(hào)[5],得非線性極化變換公式:
式中:ErNL為通過(guò)非線性極化變換后的回波信號(hào);MNL為非線性極化變換矩陣;Er為雷達(dá)接收信號(hào):
式中:Erh為水平極化通道接收分量;Erv為垂直極化通道接收分量;Ehh為水平極化發(fā)射,水平極化通道接收分量;Ehv為垂直極化發(fā)射,水平極化通道接收分量;Evh為水平極化發(fā)射,垂直極化通道接收分量;Evv為垂直極化發(fā)射,垂直極化通道接收分量;Eih為目標(biāo)回波信號(hào)的水平極化分量;Eiv為目標(biāo)回波信號(hào)的垂直極化分量[6],由式(1)、(2)得
設(shè)非線性極化變換后,得
可得
其中:
圖1 非線性極化變換前后回波信號(hào)振幅改變
圖2 控制因子對(duì)回波信號(hào)幅度的影響
圖3 ρ對(duì)回波信號(hào)幅度改變的影響
非線性極化變換后[7],回波散射矩陣為
設(shè)極化散射矩陣為
則有
定義特征參數(shù)T1、T2為定義T為目標(biāo)識(shí)別參數(shù),表達(dá)式為
當(dāng)滿足Ti≤TCi時(shí),T=1;當(dāng)滿足Ti>TCi時(shí),T=0,其中TC1、TC2是由信噪比等參數(shù)確定的比較門限。
設(shè)雷達(dá)是分時(shí)雙極化雷達(dá),雷達(dá)交替發(fā)射水平和垂直極化波,同時(shí)接收包括箔條假目標(biāo)干擾信號(hào)的水平和垂直極化雙通道回波信號(hào),經(jīng)過(guò)兩個(gè)脈沖周期,得到雷達(dá)目標(biāo)的全極化散射矩陣[8]。利用Matlab進(jìn)行仿真分析,當(dāng)雷達(dá)發(fā)射垂直極化波時(shí),艦船目標(biāo)垂直極化和水平極化接收信號(hào)如圖4所示,箔條假目標(biāo)垂直極化和水平極化接收信號(hào)如圖5所示。比較圖4和圖5,表明發(fā)射垂直極化波時(shí),艦船目標(biāo)回波信號(hào)和箔條假目標(biāo)回波信號(hào)及其相似,很難有效識(shí)別。
圖4 艦船目標(biāo)回波信號(hào)
箔條假目標(biāo)極化識(shí)別量經(jīng)過(guò)非線性極化變換的改變情況如圖6所示,艦船目標(biāo)極化識(shí)別量經(jīng)過(guò)非線性極化變換的改變情況如圖7所示。經(jīng)過(guò)非線性極化變換后,艦船目標(biāo)的極化識(shí)別量顯著增大,而箔條假目標(biāo)的極化識(shí)別量改變不大,表明經(jīng)過(guò)非線性極化變換后,根據(jù)極化識(shí)別量能有效識(shí)別艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)。
圖5 箔條假目標(biāo)回波信號(hào)
圖6 箔條假目標(biāo)極化特征參數(shù)
圖7 艦船目標(biāo)極化特征參數(shù)
艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)在不同信噪比情況下的正確識(shí)別概率見(jiàn)表1,從表中可以看出,正確識(shí)別概率與信噪比成反比。當(dāng)目標(biāo)識(shí)別參數(shù)T小于門限值TC1,TC2=1.2時(shí),艦船目標(biāo)正確識(shí)別率大于99%,大大高于利用時(shí)域、頻域信息的艦船目標(biāo)識(shí)別概率[9]。
表1 目標(biāo)識(shí)別概率與信噪比的關(guān)系
極化信息是電磁波除幅度、頻率、相位信息以外的第四特征,艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)具有不同的極化特性[10],但是這一特性差異不能有效識(shí)別艦船目標(biāo)。利用非線性極化變換能有效增大艦船目標(biāo)和箔條假目標(biāo)的極化特性差異,仿真結(jié)果表明,利用經(jīng)過(guò)非線性極化變換的極化信息比利用時(shí)域、頻域信息具有更好的目標(biāo)識(shí)別效果,具有重要的理論和工程應(yīng)用價(jià)值。
[1] 章力強(qiáng),陳信,李相平.參數(shù)估計(jì)誤差對(duì)極化濾波性能影響分析[J].雷達(dá)科學(xué)與技術(shù),2012,10(2):198-202.
[2] 章力強(qiáng),李相平,陳信.箔條假目標(biāo)干擾極化識(shí)別與抑制技術(shù)研究[J].制導(dǎo)與引信,2012,(1):35-38.
[3] 黃紹令.雷達(dá)抗箔條干擾[J].飛航導(dǎo)彈,1992,(7):24-28.
[4] 張遠(yuǎn)新,江言林.反艦導(dǎo)彈抗干擾技術(shù)發(fā)展和運(yùn)用[J].飛航導(dǎo)彈,2008,(8):34-36.
[5] Giuli D,F(xiàn)ossi M ,F(xiàn)acheris L.Radar Target Scattering Matrix Measurement through Orthogonal signals[J].IEEE Proceedings,1993,140(4).
[6] Song Li zhong,Qiao Xiao lin,Meng Xian de.Algorithm of Polarization Estimation and Filtering for Mono-pulse Radar[J].Systems Engineering and Electronics,2004,(4):60-64.
[7] 莊釗文,肖順平,王雪松.雷達(dá)極化信息處理及應(yīng)用[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,1999.
[8] Wei Wang,Hanhua Zhang,Dongwei Jiang etc.A Method to Abstract Target Characteristics of a Radar with Low Resolution[J].The Transaction of National Defence University,2002,24 (2).
[9] Sinha A,Kirubarajan T,Bar-Shalom Y.Maximum Likelihood Angle Extractor for Two Closely A-paced targets[J].IEEE Trans-on AES.2003,38(1):183-203.
[10] 孫見(jiàn)彬.天線變極化技術(shù)抗無(wú)源質(zhì)心干擾技術(shù)研究[J].電子對(duì)抗,1992,22(6):34-37.