基于频控阵波束图的雷达通信一体化研究

来源 :南昌大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingchen1023
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
雷达通信一体化不仅能提高频谱的利用率,还能减少设备的体积、成本、能耗等,因此是当下非常热门的研究领域。雷达通信一体化有多种实现方式,目前主要是通过通信共享雷达资源来实现。本文通过共享雷达阵列的波束图资源来实现通信功能,具体考虑了传统的相控阵列、MIMO阵列及新近发展的频控阵列(Frequency Diverse Array,FDA);并基于不同类型的阵列提出了基于发射波束图的雷达通信一体化方案。本文所提雷达通信一体化方案的设计思路为:优化设计阵列的几组波束图,这几组波束图拥有相同的主瓣区域和不同的旁瓣水平,利用方向图共同的波束主瓣来实现雷达的目标探测,控制通信位置上的旁瓣幅度或相位来嵌入通信信息,以此实现通信信息的传递。本文首先研究了基于相控阵列和MIMO阵列的通信雷达一体化设计,此时,阵列的方向图只与角度有关,通信用户只能在角度维进行区分,在同角度不同距离的位置上,通信存在被窃听的风险。为进一步增强通信的有效性、可靠性和安全性,本文重点研究了频控阵列和多载波FDA,基于不同的频控阵列,设计了所需的阵列波束图,并提出了全新的雷达通信一体化设计方案。本文的主要工作可以总结为以下几个方面。(1)研究了基于传统相控阵列和MIMO阵列波束图的雷达通信一体化。在MIMO阵列中,通过优化发射波形集,以设计特定的阵列波束图,按照上述设计思路提出了一种雷达通信一体化方案。其中,建立的波形优化模型为凸优化模型,通过CVX工具箱进行了求解。(2)频控阵方向图的耦合性阻碍了其在雷达目标探测上的实际应用,为此,具体研究了频控阵列的方向图性能和解耦合方法。具体地,推导了频控阵列的方向图表达式,理论和仿真解释了频控阵方向图的距离-角度耦合性;分析了频率增量、阵元数目、阵元间距等不同的阵列参数和阵列加权对频控阵方向图性能的影响;给出了几种经典的方向图解耦合方法,并比较总结了不同方法的解耦合性能。由于,控制频率增量可灵活控制频控阵方向图,因此,结合常规波束形成CBF,利用遗传算法对频率增量进行优化,以实现特定主瓣指向、旁瓣较低的频控阵方向图,保证了对雷达目标的有效探测。(3)在FDA中,通过优化阵列的加权矢量,控制FDA方向图在通信位置上的幅度和相位,从而实现了点对点的调幅调相通信。由于FDA波束图与角度和距离都相关,所提的通信方案保证了通信的安全性,即在通信角度和方位以外的其他位置无法正确解调出通信信息。进一步地,将FDA方向图解耦合后的目标探测方式和上述安全通信方式相结合,提出了基于频控阵波束图的雷达通信一体化方案。通过优化设计FDA的方向图,使其在目标探测区域具备较高增益的主瓣,在非目标探测区域具备较低的旁瓣,并在通信位置设计旁瓣值以嵌入通信信息。以FDA的阵列间频率增量和阵元加权矢量为优化变量,建立了FDA波束图的优化模型,采用遗传算法进行求解。基于FDA的方向图优化可实现距离-角度二维空间中点对点的安全信息传递。通过比较整个空域信息传输的误码率(Bit Error Rate,BER),验证了通信的安全性。(4)多载波FDA是一种广义的频控阵列,且多载波FDA方向图不存在耦合问题、方向图旁瓣更低。为此,首先给出了多载波FDA的阵列模型,然后分析了不同频率增量分布下的方向图性能,最后提出了基于多载波FDA阵列方向图的雷达通信一体化设计方案。本文首次研究了载波间线性频增多载波FDA下的雷达通信一体化问题,针对该问题建立了相应的方向图优化模型;为高效求解该模型,本文提出将多载波FDA方向图在角度和距离两个维度进行降维处理,将方向图优化问题拆分为关于角度维和距离维的两个一维方向图优化问题;降维得到的优化问题为凸优化问题,可用凸优化方法分别进行求解;求解后,将优化得到的两维方向图进行组合恢复,可得到期望的多载波FDA阵列波束图,从而实现了雷达通信一体化。仿真结果证明了多载波FDA可有效实现雷达通信一体化,且较FDA雷达通信一体化方案,优势更加明显。
其他文献
在过去的几十年中,太赫兹(THz)波由于在无线通信,传感器和成像领域的应用前景广阔而引起了许多学者的兴趣。随着THz技术的发展,学者们在该波段提出了基于超材料的各种功能器件,如滤波器、吸收器、偏振转换器等。其中将超材料吸收和偏振转换集成到一个器件中,在THz波段内有着重要的作用,因为双功能器件不仅可以根据系统的实时需求切换功能,更加智能地适应应用场景,提高环境的可持续性,也大大减少了器件开发的周期
太赫兹波在电磁频谱中占有特殊的位置,由于其优越的性能,它在安全检查、成像、雷达、电信和生物医学等领域具有广泛的应用前景。现如今,随着半导体材料的深入研究和电子技术的飞速发展,太赫兹频段的开发和利用已经取得了重大进展。然而,由于诸如灵敏度和稳定性的问题,太赫兹辐射的室温探测技术尚未成熟。随着太赫兹技术的不断发展,对于在室温下运行的紧凑、快速和灵敏的太赫兹探测器的要求越来越高。传统的太赫兹光电探测器大
由于信息化建设的全面推动,数据呈现爆炸式增长,信息过载对互联网生活造成严重干扰。为缓解这个问题,推荐系统被广泛的研究和应用,并在互联网生活中扮演重要的角色。然而,传统推荐算法面对体量较大的数据时,往往不能取得较好的表现,会出现较多难以解决的问题,如数据稀疏、冷启动、用户兴趣迁移、隐式反馈数据建模难等。神经网络近年来在众多领域取得较好的效果,得益于其自学习、无需手工标注特征、具有较强的鉴别性和鲁棒性
Bender于1998首次提出宇称(Parity)-时间(Time)(PT)对称量子理论,用来描述一类符合PT对称要求的非厄米量子系统。因光傍轴方程和薛定谔方程之间的相似性,PT对称理论在光学领域也得到了极大的发展。M.Lawrence等人通过改变两个谐振器之间的距离来达到被动调控PT对称相变的目的,其他人则有的使用超导体氮化铌或石墨烯材料来实现动态的调控。相比之下,硅的光学调谐因其超快调制速度而
产业是强国之基、兴国之本。近年来,云南省工业和信息化系统全面贯彻落实云南省委、省政府部署,大抓产业、主攻工业,高质量发展取得了新成效。2021年,全省全部工业增加值突破6500亿元,跃上新的千亿元台阶,工业占GDP比重提升至24.15%,较上年提高1.9个百分点。
期刊
黑磷是一种性能优异的二维半导体材料,因为其二维材料的特性使其在极端尺寸下比传统的块状半导体有着更好的表现,随着硅基场效应晶体管已经接近了它的物理极限,黑磷有望成为新一代的半导体材料。然而黑磷的导热能力较差,因而我们设想通过近场热辐射途径来为黑磷基器件散热。由于倏逝波和表面模式的贡献,近场热辐射能够突破斯特藩-玻尔兹曼定律所规定的黑体极限,并能超过黑体极限几个数量级。利用近场热辐射途径来为黑磷基器件
脑机接口(brain-computer interface,BCI)系统是可以不依赖于外周神经和肌肉利用外部设备就可以达到和外界沟通交流目的的通信系统。它将大脑活动产生的脑电信号经过解析后转变成控制指令,从而通过控制外部设备实现与外界交流。本文基于黎曼流形,研究基于编码调制诱发电位(code-modulated visual evoked potential,c-VEP)BCI。在欧氏空间,c-V
经过几十年的艰苦探索和努力,我国的星载探测设备正在形成一套完整的探测谱。国家重大科研仪器研制项目“星载无线电等离子体探测系统”是一台重量轻,低功耗,多功能星载无线电遥感仪器和信号处理软件平台,用于检测等离子体密度分布、结构、空间和包含等离子体时空演化动力学特性信息的信号参数。考虑到空间不同区域的等离子体密度的不同,为使雷达要能够对不同区域的空间等离子体进行成像,则需要覆盖空间等离子体的探测范围30
在科技飞速发展的今天,人们对仪器设备、军民用品的小型化和轻便化的追求越发强烈。电磁波的调控,一直以来都是通过不同厚度的介质产生相位累积来调节的。但是超表面的诞生改变了这一现状,可以通过人工调节材料的参数从而实现对电磁波的调节,并且可以有效的解决传统光学器件体积大、加工成本高等问题。超表面作为一种新型人工材料,它可以在亚波长尺度对光束的相位、振幅和偏振进行调控,打破了对传统光学器件依赖。超表面结构相
在过去的二十年里,太赫兹技术的研究飞速发展。为了满足太赫兹波应用需求,太赫兹探测器与调制器逐渐成为研究热点。但是目前这两种器件仍然短缺,主要原因是大多天然材料在太赫兹波段响应较弱,制备的器件也存在许多不足,如响应率过低、调制速率过慢、调制深度过小等。而二维材料石墨烯对太赫兹波响应显著,基于石墨烯的太赫兹探测器及石墨烯超表面调制器具有重大的应用潜力。本文首先研究了石墨烯的能带结构和调制机理,接着研究