田 靜* 廖桂生 楊志偉
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極化敏感陣列斜投影濾波性能分析
田 靜廖桂生 楊志偉
(西安電子科技大學雷達信號處理重點實驗室 西安 710071)
該文研究了極化敏感陣列采用斜投影濾波和正交投影濾波的輸出信干噪比(SINR)特性。推導獲得了斜投影濾波與正交投影濾波在理想情況和存在陣列誤差時的輸出SINR計算式:理想情況下輸出SINR是信噪比(SNR)、目標與干擾的空域和極化域匹配系數(shù)的函數(shù);存在陣列誤差情況時輸出SINR受信噪比,干噪比(INR)、目標與干擾的空域-極化域匹配系數(shù)及誤差擾動量共同影響。分析表明,相比正交投影濾波而言,斜投影濾波的輸出SINR沒有改善,也不能提高誤差穩(wěn)健性,它們均低于最優(yōu)輸出SINR;正交投影與斜投影輸出SINR相同的成因并不一樣,正交投影濾波改變了目標的幅相特性,濾波后目標有損失;斜投影濾波改變了輸出噪聲的空域-極化域特性,放大了輸出噪聲的功率。最后通過仿真實驗驗證了理論分析的正確性。
極化敏感陣列;斜投影濾波;正交投影濾波;陣列誤差
極化敏感陣列不僅可以實現(xiàn)空域-極化域聯(lián)合濾波,改善傳統(tǒng)空域濾波的效果,而且可以獲取更完整的目標信息,因此受到了越來越多的重視。上世紀80年代,R. T. Compton最早研究了簡單極化敏感陣列的濾波性能。文獻[4,5]分別討論了完全極化干擾與相關極化干擾情況下極化敏感陣列的濾波性能。文獻[6]進一步分析了陣列誤差對極化敏感陣列濾波性能的影響。遺憾的是,這些研究直接利用傳統(tǒng)濾波方法處理極化敏感陣列信號,濾波后目標信號的幅相特性和矢量性被破壞,從而限制了其在相參系統(tǒng)和極化目標識別等方面的應用。
文獻[7,8]提出利用斜投影實現(xiàn)極化敏感陣列的濾波,并指出斜投影濾波在完全抑制掉干擾的同時不會改變目標的矢量性,在矢量信號處理方面具有強大的應用潛力。文獻[9]將斜投影應用到移動通信的極化濾波上,在保持目標幅相特性的同時完全抑制掉了共信道干擾。文獻[10,11] 在干擾信息未知的情況下利用斜投影方法實現(xiàn)了極化敏感陣列濾波,提高了其濾波精度。文獻[12,13]將斜投影應用于多維域聯(lián)合濾波中,進一步擴展了斜投影的應用范圍。但目前并沒有關于極化敏感陣列斜投影濾波性能的完整分析結果發(fā)表,對于斜投影是否可以提高濾波性能、在誤差情況下的性能損失情況尚未見報道。
本文重點對比分析了極化敏感陣列斜投影濾波與正交投影濾波輸出SINR (Signal-to-Interference- and-Noise Ratio)性能,在極化敏感陣列信號接收模型基礎上,推導獲得斜投影濾波與正交投影濾波在理想情況和存在陣列誤差時的輸出SINR計算式,理想情況下輸出SINR是信噪比、目標與干擾的空域-極化域匹配系數(shù)的函數(shù),存在陣列誤差情況時輸出SINR受信噪比(SINR)、干噪比(Interference-to- Noise Ratio, INR)、目標與干擾的空域-極化域匹配系數(shù)及誤差擾動量共同影響。相比正交投影濾波而言,斜投影濾波的輸出SINR沒有改善,它們均低于最大SINR準則獲得的輸出SINR。進一步分析表明,正交投影與斜投影輸出SINR相同的成因并不一樣,正交投影濾波改變了目標的幅相特性,濾波后目標有損失;斜投影濾波改變了輸出噪聲的空域-極化域特性,放大了輸出噪聲的功率。最后通過仿真實驗驗證了理論分析的正確性。
極化敏感陣列由在空間按照一定方式放置的多個極化敏感陣元構成,它能同時獲取電磁波的極化信息和空間信息。本文以個正交偶極子天線組成的均勻線陣為例給出極化敏感陣列的接收信號模型,陣列結構如圖1所示。正交偶極子天線分別沿軸和軸方向放置,各陣元沿軸均勻排列,間距為。
不失一般性,假定有1個目標和1個干擾從遠場入射到極化敏感陣列上,目標方向為,干擾方向為。則第組天線接收信號為:
圖1 極化敏感陣列
其中
和
式中為任意非零常數(shù),為噪聲協(xié)方差矩陣與干擾協(xié)方差矩陣之和,分別表示噪聲功率和干擾功率。此時陣列輸出最優(yōu)為:
(4)
由矩陣求逆引理得,式(4)可展開為如下形式:
干擾信息已知和未知時均可實現(xiàn)斜投影極化濾波,但正交投影濾波需要知道目標與干擾的空域-極化域聯(lián)合導向矢量,因此需要提前估計目標與干擾的方位角與極化狀態(tài),具體的估計方法詳見文獻[14],為統(tǒng)一對比兩種投影算法的性能,這里我們假設目標與干擾的方向與極化狀態(tài)已經(jīng)精確得到。下面利用第2節(jié)建立的極化敏感陣列接收信號模型分析斜投影濾波與正交投影濾波對目標、干擾及噪聲的幅相特性和功率的影響。
3.1 斜投影濾波
極化敏感陣列斜投影濾波的處理器結構如圖2所示,其中斜投影矩陣是利用目標與干擾的空域-極化域聯(lián)合導向矢量構造的。這里以式(2)給出的目標與干擾導向矢量構造如下斜投影矩陣:
我們發(fā)現(xiàn)接收信號通過斜投影矩陣后干擾被完全濾除而目標幅相特性仍保持不變,此時對輸出信號進行空域匹配濾波 (如圖(2)所示,其中),便可得到矢量信號的兩個正交分量。
圖 2 極化敏感陣列斜投影濾波處理器結構
Fig. 2 The architecture of oblique projection filtering on polarization sensitive array
為直觀了解斜投影濾波對噪聲的影響,對式(6)進行奇異值分解:
由上式可看出干擾信號正交補空間與目標信號空間的交空間構成了斜投影矩陣所在的空間,而正交投影矩陣所在的空間為干擾信號的正交補空間,這是斜投影矩陣與正交投影矩陣的根本區(qū)別。
將式(8)代入式(7)中,輸出信號可表示為:
斜投影濾波后噪聲在空域由白噪聲變?yōu)榈途S色噪聲,并且由部分極化波變?yōu)橥耆珮O化波,即噪聲特性發(fā)生了改變。由于它與目標具有相同的導向矢量,因此兩者在空域不可區(qū)分。此時目標與輸出噪聲的功率直接由式(9)計算得到:
(10)
最后考慮斜投影濾波的一種特殊情況,當目標信號空間與干擾信號空間正交時,式(6)變?yōu)槿缦滦问剑?/p>
3.2 正交投影濾波
正交投影濾波的基本思想是在完全消除干擾的條件下使得輸出信噪比最大,可描述為如下優(yōu)化問題:
聯(lián)合式(2)與式(13)可得信號經(jīng)過正交投影濾波后變?yōu)椋?/p>
(14)
正交投影濾波也可完全濾除掉干擾,但濾波后目標幅度也出現(xiàn)了損失,損失量的大小與目標和干擾導向矢量夾角余弦有關。此時目標和輸出噪聲的功率由式(14)計算得到:
(16)
由式(15)可看出,正交投影濾波未改變噪聲的功率但目標功率損失了倍。
前面的分析已指出正交投影濾波與斜投影濾波均可完全濾除干擾,但是正交投影濾波會產生目標損失;斜投影濾波則保持了目標的幅相特性與極化特性,在信號匹配和極化識別等應用方面,斜投影優(yōu)于正交投影。然而對比式(11)和式(16)我們發(fā)現(xiàn),相對正交投影濾波而言,斜投影濾波的輸出并沒有改善(文獻[17]在對比普通陣列斜投影濾波和正交投影濾波時也得到了類似的結論),且改變了濾波后的噪聲特性。因此,在目標能量檢測應用方面,正交投影濾波優(yōu)于斜投影濾波。對比式(5)和式(16)看到斜投影濾波與正交投影濾波并不是最優(yōu)濾波,干噪比較低時斜投影濾波與正交投影濾波的干擾抑制性能低于最優(yōu)輸出,干噪比較高時斜投影濾波與正交投影濾波的輸出近似等于最優(yōu)輸出。
實際工程中,幅相誤差、位置誤差及耦合誤差會不可避免地存在于極化敏感陣列中。因此,有必要分析存在上述誤差時兩種投影濾波方法的穩(wěn)健性。針對幅相誤差和位置誤差,首先給出存在誤差時導向矢量的自相關矩陣,然后利用該自相關矩陣推導兩種投影濾波方法的輸出,并進行對比分析。由于耦合誤差使得導向矢量變得復雜,缺少規(guī)律性,本文采用數(shù)值仿真實驗分析其對兩種投影濾波方法輸出的影響。
4.1 陣列誤差模型
(1) 幅相誤差
極化敏感陣列中存在幅相誤差時,接收信號的導向矢量可表示如下:
幅相誤差下導向矢量自相關矩陣為:
(19)
其中
(2)位置誤差
本文以一臺1.2 kW某型號無人機用永磁無刷直流舵電機為例,闡述了傳統(tǒng)作圓求點制電樞沖片梯形槽法;然后對比理想梯形槽找出差異,經(jīng)分析差異對電機槽滿率、熱負荷、磁密、負載效率等性能的影響,得出以下結論:
位置誤差下導向矢量自相關矩陣為:
(22)
其中
(3)耦合誤差
文獻[6]指出極化敏感陣列中的互耦誤差可表示為陣元極化互耦誤差與陣列孔徑互耦誤差的Kronecker積。對于均勻線陣,假設僅有相鄰偶極子之間存在互耦影響時,帶有耦合誤差的導向矢量可表示如下:
式中
帶有耦合誤差的導向矢量式(20)表達式較為復雜,很難得到類似于式(17)的自相關矩。這里利用數(shù)值仿真實驗對比存在耦合誤差時兩種投影濾波方法的輸出。
4.2 濾波性能分析
幅相誤差下的導向矢量自相關矩陣式(19)與位置誤差下的導向矢量自相關矩陣式(22)均可表示為理想情況下的自相關矩陣與擾動矩陣之和。為避免重復性分析,下面采用統(tǒng)一的誤差形式表示幅相誤差和位置誤差,并以陣列誤差代指幅相誤差或位置誤差:
(25)
陣列誤差下的接收信號可表示為:
(1)斜投影濾波
聯(lián)合式(8)與式(26)進行斜投影濾波后輸出信號為:
由于存在陣列誤差斜投影濾波后存在殘余干擾并且目標的幅度與相位均受誤差影響產生擾動,而輸出噪聲特性與理想情況是一致的。濾波后目標,剩余干擾及噪聲具有相同的空域-極化域導向矢量,因此濾波后3種信號在空域不可區(qū)分。
由式(25)和式(27)推得斜投影濾波后目標,剩余干擾及噪聲的功率分別為:
(29)
(2) 正交投影濾波
聯(lián)合式(13)與式(26)進行正交投影濾波后輸出信號為:
由于存在陣列誤差正交投影濾波后仍存在殘余干擾,目標的相位受誤差影響產生擾動并且幅度的損失情況也與陣列誤差有關。
由式(8),式(25)和式(30)推得正交投影濾波后目標,剩余干擾及噪聲的功率分別為:
(32)
陣列誤差情況下斜投影濾波與正交投影濾波的濾波性能相對于理想情況有一定損失,兩種濾波方法不能完全抑制掉干擾并且斜投影濾波不再具有保持目標幅相特性的特點。比較式(29)和式(32)發(fā)現(xiàn)斜投影濾波與子空間投影濾波輸出依舊相等,因此兩者具有相同的陣列誤差穩(wěn)健性。
為驗證理論分析的正確性,以圖1的陣列結構進行仿真實驗,實驗中設定陣元數(shù),陣元間距,單個接收通道的噪聲方差,信噪比及干噪比,目標與干擾的方位角,極化角。
圖3 輸出SINR隨干擾俯仰角變化曲線
圖4 輸出SINR隨干擾極化狀態(tài)角變化曲線
圖5 輸出SINR隨幅度誤差變化曲線
圖6 輸出SINR隨相位誤差變化曲線
圖7 輸出SINR隨耦合誤差變化曲線
圖8 輸出SINR隨位置誤差變化曲線
本文針對極化敏感陣列對比分析了斜投影和正交投影濾波性能。首先推導獲得理想情況下斜投影與正交投影濾波輸出的計算式,結果表明斜投影與正交投影的濾波效果有很大差異斜投影濾波放大了噪聲功率而正交投影濾波則造成目標功率損失,但是斜投影與正交投影濾波卻具有相同的輸出。其次通過建立存在陣列誤差時斜投影與正交投影濾波模型,進一步分析了誤差情況下斜投影與正交投影的濾波效果,結果表明斜投影與正交投影濾波具有相同的誤差穩(wěn)健性。仿真結果驗證了理論分析的正確性。
[1] Compton R T, Jr. On the performance of a polarization sensitive adaptive array[J]., 1981, 29(5): 718-725.
[2] Compton R T, Jr. The tri-pole antenna: an adaptive array with full polarization flexibility[J]., 1981, 29(6): 944-952.
[3] Compton R T, Jr. The performance of a tri-pole adaptive array against cross-polarized jamming[J]., 1983, 31(4): 682-685.
[4] 徐振海, 王雪松, 肖順平, 等. 極化敏感陣列濾波性能分析: 完全極化情形[J]. 電子學報, 2004, 32(8): 1310-1313.
Xu Zhen-hai, Wang Xue-song, Xiao Shun-ping,.. Filtering performance of polarization sensitive array: completely polarized case[J]., 2004, 32(8): 1310-1313.
[5] 徐振海, 王雪松, 肖順平, 等. 極化敏感陣列濾波性能分析: 相關干擾情形[J]. 通信學報, 2004, 25(10): 8-15.
Xu Zhen-hai, Wang Xue-song, Xiao Shun-ping,.. Filtering performance of polarization sensitive array: correlated interference case[J]., 2004, 25(10): 8-15.
[6] 劉勇, 徐振海, 肖順平. 陣列互耦對極化敏感陣列濾波性能的影響[J]. 電子學報, 2006, 34(12): 2303-2306.
Liu Yong, Xu Zhen-hai, and Xiao Shun-ping. The effect of array mutual coupling on filtering performance of polarization sensitive array[J]., 2006, 34(12): 2303-2306.
[7] Mao X.-P, Liu A.-J, and Hou H.-J,.. Oblique projection polarization filtering for interference suppression in high-frequency surface wave radar[J].,&, 2012, 6(2): 71-80.
[8] 毛興鵬, 劉愛軍, 鄧維波, 等. 斜投影極化濾波器[J]. 電子學報, 2010, 38(9): 2003-2008.
Mao Xing-peng, Liu Ai-jun, Deng Wei-bo,.. An oblique projecting polarization filter[J]., 2010, 38(9): 2003-2008.
[9] Cao Bin, Yu Jia, Wang Ye,.. Enabling polarization filtering in wireless communications: models, algorithms, and characteristics[J]., 2013, 7(3): 247-254.
[10] 張欽宇, 曹斌, 王健, 等. 基于斜投影的極化濾波技術[J]. 中國科學: 信息科學, 2010, 40(1): 91-100.
Zhang Qin-yu, Cao Bin, Wang Jian,.. Polarization filtering technique based on oblique projection[J]., 2010, 40(1): 91-100.
[11] Cao Bin, Zhang Qin-yu, Liang Dong,.. Blind adaptive polarization filtering based on oblique projection[C]. IEEE International Conference on Communications (ICC), Cape Town, South Africa, May 2010: 1-5.
[12] Hong Hong, Mao Xing-peng, Hu Cui,.. A multi-domain collaborative filter for HFSWR based on oblique projection[C]. IEEE Radar Conference (RADAR),Atlanta, GA, May 2012: 0907-0912.
[13] 劉愛軍, 宋立眾, 王季剛, 等. 斜投影三維極化濾波[J]. 哈爾濱工業(yè)大學學報, 2012, 44(3): 75-80.
Liu Ai-jun, Song Li-zhong, Wang Ji-gang,.. Three- dimensions polarization filtering based on oblique projection[J]., 2012, 44(3): 75-80.
[14] 莊釗文. 極化敏感陣列信號處理[M]. 北京: 國防工業(yè)出版社, 2006: 204-209.
Zhuang Zhao-wen. Signal Processing of Polarization Sensitive Array[M]. Beijing: National Deference Industry Press, 2006: 204-209.
[15] Behrens R T and Scharf L L. Signal processing applications of oblique projection operators[J]., 1994, 42(6): 1413-1424.
[16] 張賢達. 矩陣分析與應用[M]. 北京: 清華大學出版社, 2004: 687-696.
Zhang Xian-da. Matrix Analysis and Applications[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2004: 687-696.
[17] Hellbourg G, Weber R, Capdessus C,.. Oblique projection beamforming for RFI mitigation in radio astronomy[C]. IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), Ann Arbor, MI, Aug. 2012: 93-96.
[18] Weiss A J and Friedlander B. Array shape calibration using sources in unknown locations—a maximum likelihood approach[J].,, 1989, 37(12): 1958-1966.
Performance Analysis of Oblique Projection Filtering Based on Polarization Sensitive Array
Tian Jing Liao Gui-sheng Yang Zhi-wei
(National Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi’an 710071, China)
The output Signal-to-Interference-and-Noise Ratio (SINR) of oblique projection and orthogonal projection filtering based on a polarization sensitive array is investigated. The output SINR formulae of the oblique projection and orthogonal projection filtering under both the ideal and array error conditions are derived. Under ideal conditions, the output SINR is a function of the spatial and polarized matching coefficient between the signal and interference whereas, under the array error condition, it is a function of the Interference-to-Noise Ratio (INR) and the perturbation momentum. The oblique projection filtering obtains the same output SINR as the orthogonal projection filtering under both conditions, but the output SINR of the maximum SINR principle filtering is the best. Further analysis shows that the oblique projection distorts the spatial and polarized properties of noise filtering while maintaining the amplitude and phase properties of the output signal, which are distorted in orthogonal filtering. The simulation results attest the reasonability of the analysis in this paper.
Polarization sensitive array; Oblique projection filtering; Orthogonal projection filtering; Array errors
TN911.7
A
2095-283X(2013)03-0284-08
10.3724/SP.J.1300.2013.13043
2013-04-23收到,2013-06-20改回;2013-06-28網(wǎng)絡優(yōu)先出版
國家自然科學基金(60901066), 預研基金(9140xxx0104)和中央高校基本科研業(yè)務費專項資金(K5051302007)資助課題
田靜 j_jtian@126.com
田 靜(1988-),女,籍貫山東,西安電子科技大學碩士研究生,研究方向為極化敏感陣列信號處理。
E-mail: j_jtian @126.com.cn
廖桂生(1963-),男,生于廣西桂林?,F(xiàn)為西安電子科技大學雷達信號處理重點實驗室教授,博士生導師,教育部長江學者特聘教授和創(chuàng)新團隊學術帶頭人,中國電子學會高級會員,IEEE會員。主持和承擔了國防973項目課題、國家“863”高技術項目、國防科技預研、國家自然科學基金等科研任務,其中獲省部級科技進步獎一等獎1項、二等獎2項、三等獎1項。1999年獲教育部跨世紀優(yōu)秀人才基金,2004年入選國家人事部頒發(fā)的首批“新世紀百千萬人才工程國家級人選”,2008年獲國家杰出青年科學基金。在國內外發(fā)表學術論文160余篇。現(xiàn)主要從事雷達探測系統(tǒng)信號處理、空時自適應處理、天基預警和陣列信號處理等研究。
E-mail: gsliao@xidian.edu.cn
楊志偉(1980-),男,博士,生于四川南充?,F(xiàn)為西安電子科技大學雷達信號處理國防科技重點實驗室副教授,中國電子學會會員。主持了國家自然科學基金、國防預研基金、博士點基金和中央高?;究蒲袠I(yè)務費等科研任務。主要從事陣列信號處理、空時極化自適應處理、地面運動目標檢測和天基預警領域研究。
E-mail: yangzw@mail.xidian.edu.cn