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基于DSP的電子偵察信號處理技術(shù)

2018-11-05 07:48:58關(guān)雅卓
電子技術(shù)與軟件工程 2018年18期

關(guān)雅卓

摘要: 時代在不斷的發(fā)展,電子偵察信號處理技術(shù)在不同行業(yè)中的運用越來越廣泛起來。在軍事領(lǐng)域,常見的利用電子信號干擾和破壞乙方武器裝置,致使乙方的武裝系統(tǒng)限于癱瘓的手段都是建立在電子偵察信號處理技術(shù)的基礎(chǔ)上的。同時對于電磁頻譜和電磁信息的運用,也可以有效確保我方武裝系統(tǒng)的正常運行,并用其來追蹤、定位。接下來,本文將就基于DSP電子偵察信號處理技術(shù)進行分析,希望通過本文的分析論述能夠更好的為將來的處理技術(shù)提供比較清晰參考理論價值。

【關(guān)鍵詞】DSP 電子偵察信號處理技術(shù) 雷達脈沖 分選算法

DSP(數(shù)字信號處理)技術(shù)得益于數(shù)字信號處理芯片上的持續(xù)優(yōu)化。如今的這個時代信息數(shù)據(jù)越發(fā)復(fù)雜、繁多,人們相應(yīng)的要求信號處理技術(shù)能在速度和效率上有一個大的提升。越來越多的資金被投入信息偵查處理技術(shù)的研究上。而雷達技術(shù)就是以無線電信息為基本技術(shù)手段,對目標進行定位與測定的電子設(shè)備,而DSP技術(shù)在提取信號中的有關(guān)信息方面有著很大的優(yōu)勢一一效率高。其發(fā)展前景也是一片大好。

1 雷達的信號數(shù)據(jù)建模

1.1 雷達信號的相關(guān)參數(shù)

1.1.1 脈沖到達時間

雷達檢測到脈沖信號到達的時間就是脈沖達到時間,它是建立在對雷達參數(shù)的有效利用之上。通常我們在雷達設(shè)備接收上一個脈沖前沿信號時間的基礎(chǔ)上,預(yù)測下一個脈沖信號的到達時間。結(jié)合脈沖到達時間和合理的運算,可以對脈沖之間的時間間隔做一個基本的判斷,為接下來的計算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

1.1.2 脈沖寬度

脈沖的核心內(nèi)容在于脈沖寬度。脈沖到達時間和脈沖寬度能夠一并在雷達偵測系統(tǒng)中進行計算,它能夠有效減少幅度對測量結(jié)果的干擾,還能保證結(jié)果的準確性。另外對于檢波方法的運用,通過直接分析算得的脈沖寬度,能夠更好的提高測量結(jié)果的精準度。

1.1.3 脈沖重復(fù)間隔

雷達系統(tǒng)內(nèi)彼此兩個脈沖間的間隔時間就是脈沖重復(fù)間隔,它是脈沖信號的基礎(chǔ)參數(shù)。多個脈沖重復(fù)間隔能夠在同一個雷達系統(tǒng)中共存的特點,導(dǎo)致其運算格式和范圍相對繁雜,并且它變化迅速。一般我們主要通過脈沖達到時間計算出脈沖重復(fù)間隔。

1.1.4 載波頻率

處于輻射源脈范圍內(nèi)的調(diào)制頻率就是載波頻率。它是用作區(qū)分載波信號的參數(shù),且起到重要作用。

1.2 脈沖描述字流

一般來說,我們將偵察到的信號被數(shù)字化處理的過程稱之為脈沖描述字流。通過脈沖到達時間和檢測到的脈沖寬度獲得脈沖結(jié)束時間,從而獲得一個相關(guān)的脈沖參數(shù);在考慮噪聲干擾的前提下,增加載波頻率、脈沖方向等參數(shù)數(shù)據(jù)信息到形成的脈沖內(nèi),以確保脈沖表述字流的準確性。再此之后,便是對下一個相關(guān)脈沖數(shù)據(jù)做出預(yù)判,以求下一個脈沖的采集數(shù)據(jù)與標準相符。若是與標準要求有出入則需繼續(xù)按流程循環(huán)操作,直到獲得符合標準的采集數(shù)據(jù)。

2 電子偵察信號分選算法

2.1 電子偵察信號的PRI特性和描述

電子偵察信號由眾多參數(shù)組成,其中PRI也有著許多不同的運行形式。它的參數(shù)多變,變化迅速,相應(yīng)的在雷達系統(tǒng)中,它也仍保有參數(shù)和運行多樣化的特性。

2.2 RPI分選算法的常見種類

作為電子偵察信號處理技術(shù)的核心,雷達脈沖重復(fù)間隔分選和運算的效率決定了雷達運行類型和運行效率。在可偵測區(qū)域內(nèi),雷達系統(tǒng)在測量脈沖到達時間時會發(fā)生一定程度的誤差,造成了隨機性在脈沖重復(fù)間隔分選和運算上的顯現(xiàn),最終讓脈沖到達時間的計算結(jié)果受到干擾。在計算脈沖到達時間時我們可以運用到許多分選算法,相應(yīng)的對于脈沖重復(fù)間隔的算法也就多了起來。在實際的脈沖到達時間計算中,累計計算差直方圖和序列差直方圖算法是最為符合主流且被廣泛應(yīng)用的。

累計差直方圖算法通過結(jié)合原有統(tǒng)計直方圖與序列搜索法的優(yōu)點,來實現(xiàn)脈沖重復(fù)間隔分選操作,在簡單的原有統(tǒng)計直方圖技術(shù)上加入序列搜索法的運用,可以提高運算的精準度。具體表現(xiàn)為對雷達數(shù)據(jù)庫中的脈沖到達時間序列進行計算,然后觀察差值直方圖中的脈沖間的最小間隔,以計算結(jié)果為起步點,對比分析脈沖間隔和偵測限制。在脈沖與重復(fù)脈沖間隔直方圖值滿足超過標準接線的要求時,進行潛藏的PRI序列搜索。搜索完畢后,計算脈沖到達時間,轉(zhuǎn)換脈沖序列間隔,生成差值直方圖。在脈沖到達時間被計算出來之前,這個過程會一直的循環(huán)往復(fù)。

序列差值算法是通過改良常規(guī)通用設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)算法而來的,其較于傳統(tǒng)算法需要從初級逐步累計,有著更便捷、性能良好的優(yōu)勢,只需通過一級差值即可以計算出脈沖到達時間,在現(xiàn)在電子偵察信號分選中被廣泛應(yīng)用。其運算流程是:通過計算雷達數(shù)據(jù)庫中的脈沖到達時間序列形成第一季差值直方圖,然后計算檢測門限確保PRI的可靠性,在本級直方圖內(nèi)高過檢測門限時,進行下一級差值計算,直到差級級數(shù)大于標準停止。接著就是進行序列搜索,分離脈沖序列建立差值直方圖。在脈沖數(shù)量小于5時停止循環(huán)。

3 雷達信號脈內(nèi)調(diào)制特征分析與運用

通過雷達信號脈沖調(diào)制分析技術(shù)來調(diào)制不同的信號,是電子偵察技術(shù)的主要手段,幅度變化、頻率和相位是這個過程中主要的分析對象。單載頻脈沖信號是雷達探測的基本參考指標,在電子偵察中最先會接觸到的信號也是單載頻信號。而當前在社會中廣泛使用的是被稱之為“鳥鳴信號”的線性調(diào)頻信號。

為了對信號內(nèi)容作出一個基本的判斷與分析,一般會應(yīng)用短時傅里葉分析法來分析信號特征。它的高分辨率和準確性能夠滿足時頻變化的要求,但是因為時間、頻率分辨率計算誤差的影響,導(dǎo)致其在實際運用中受到一定程度的限制。

4 結(jié)束語

在雷達技術(shù)的應(yīng)用之中,基于DSP的電子偵察信號處理技術(shù)有著不可忽視的作用。通過從敵方攔截而得到的雷達信號,結(jié)合基于DSP的電子偵察信號處理技術(shù)進行分選演算,從而分析得到信號中可被利用的數(shù)據(jù)信息。我國信息技術(shù)起步晚是一個不可改變的事實,同時也面臨人才短缺,各國技術(shù)研發(fā)競爭激烈等問題,但是隨著國家的愈發(fā)重視和資金的不斷投入,其發(fā)展以一往無前之勢飛速前行著,我們不僅要優(yōu)化DSP(數(shù)字信號處理)結(jié)合雷達技術(shù)的使用,還要擺脫雷達技術(shù)對于這項技術(shù)的限制,做到進一步的創(chuàng)新和研究。

參考文獻

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