《電子技術(shù)應(yīng)用》
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具有射頻監(jiān)測(cè)能力的雷達(dá)接收前端技術(shù)
張秋艷,王超,陳嚴(yán)君
(中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所,北京 100083)
摘要: 雷達(dá)系統(tǒng)在雷達(dá)信號(hào)、雷達(dá)干擾信號(hào)、多徑信號(hào)、雜波信號(hào)等復(fù)雜電磁信號(hào)共同作用下工作性能受到嚴(yán)重影響。為厘清雷達(dá)系統(tǒng)輸入信號(hào)與輸出現(xiàn)象之間的影響機(jī)理和作用規(guī)律,開(kāi)展了具有射頻監(jiān)測(cè)能力的雷達(dá)系統(tǒng)接收前端技術(shù)研究。該接收前端基于CPCI總線架構(gòu)采用多種模式的信號(hào)耦合和采樣方式,對(duì)雷達(dá)系統(tǒng)接收前端通道中的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信號(hào)提取,為雷達(dá)信號(hào)接收通道多路徑耦合效應(yīng)和復(fù)雜電磁環(huán)境多要素疊加效應(yīng)的機(jī)理研究提供基礎(chǔ)測(cè)試平臺(tái)和測(cè)量數(shù)據(jù)。
中圖分類(lèi)號(hào):TN98
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
DOI: 10.19358/j.issn.2096-5133.2018.08.014
中文引用格式:張秋艷,王超,陳嚴(yán)君.具有射頻監(jiān)測(cè)能力的雷達(dá)接收前端技術(shù)[J].信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全,2018,37(8):58-61.
Radar receiving front-end technology with frequency monitoring capability
Zhang Qiuyan,Wang Chao,Chen Yanjun
(The 6th Research Institute of China Electronics Corporation, Beijing 100083, China)
Abstract: The radar system is seriously affected by the combined effects of complex electromagnetic signals such as radar signals, radar jamming signals, multi-path signals, and spurious signals. In order to clarify the mechanism and effect of the influence between the input signal and the output phenomenon of the radar system, the radar system receiving front-end technology with radio frequency monitoring capability is studied. The receiving front-end is based on the CPCI bus architecture, and uses multiple modes of signal coupling and sampling to extract the signal of each key node in the radar system receiving front-end channel,which provides basic test platforms and measurement data for the multi-path coupling effects of radar signal receiver channels and the mechanism of multi-element additive effects in complex electromagnetic environments.
Key words : radar receiver; radio frequency monitoring; complex electromagnetic environment; CPCI bus

0  引言

 

復(fù)雜電磁環(huán)境是現(xiàn)代和未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)最突出的特征之一,作為電子信息裝備,雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)能力更是受到電磁環(huán)境的嚴(yán)重制約[1]。當(dāng)前雷達(dá)系統(tǒng)在復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)下的性能研究主要依托于雷達(dá)對(duì)抗效果評(píng)估系統(tǒng)開(kāi)展的,這類(lèi)系統(tǒng)不僅價(jià)格昂貴,同時(shí)系統(tǒng)硬件條件已經(jīng)固化和封裝,沒(méi)有預(yù)留和引出專(zhuān)門(mén)針對(duì)復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)研究的中間量測(cè)試端口,只能以實(shí)際雷達(dá)的最終顯示結(jié)果對(duì)干擾現(xiàn)象進(jìn)行分析,這種分析對(duì)于單一干擾源對(duì)雷達(dá)的影響效應(yīng)是可行的,但是,當(dāng)多源干擾或復(fù)雜電磁環(huán)境要素增加時(shí),僅通過(guò)最終結(jié)果來(lái)分析復(fù)雜電磁環(huán)境對(duì)雷達(dá)系統(tǒng)的影響效應(yīng)是非常困難的[2]。

因此,研究、建立復(fù)雜電磁環(huán)境下雷達(dá)探測(cè)能力的評(píng)估平臺(tái)與試驗(yàn)方法顯得十分重要。本文旨在設(shè)計(jì)研究具有射頻監(jiān)測(cè)端口的雷達(dá)接收前端,該前端設(shè)備實(shí)現(xiàn)在接收通道中關(guān)鍵信號(hào)流動(dòng)環(huán)節(jié)處的信號(hào)監(jiān)測(cè),為電磁環(huán)境多要素疊加效應(yīng)機(jī)理研究提供硬件基礎(chǔ)和必需的數(shù)據(jù)支撐。

 

1 工作原理

 

接收機(jī)采用高精度測(cè)量雷達(dá)系統(tǒng)普遍使用的單脈沖測(cè)角方式。單脈沖測(cè)角雷達(dá)需同時(shí)兼顧比幅/比相兩種體制。比幅體制下,雷達(dá)接收機(jī)射頻前端具有和通道、差通道兩個(gè)接收支路。比相體制下,坐標(biāo)平面內(nèi)有兩個(gè)通道。因此,接收前端設(shè)計(jì)為基于CPCI總線架構(gòu)的雙通道鏈路結(jié)構(gòu),形成和差兩個(gè)接收支路,分別用于接收和支路信號(hào)與差支路信號(hào)。

接收前端采用超外差變頻鏈路,主要由限幅器、低噪放、混頻器、中放、濾波器、本振等組成,同時(shí)各關(guān)鍵器件模塊前后采用耦合器引出射頻監(jiān)測(cè)點(diǎn)。雷達(dá)接收前端將頻率范圍為3.1 GHz~3.5 GHz、功率范圍為-100 dBm~-30 dBm的目標(biāo)回波信號(hào),通過(guò)超外差變頻鏈路變頻至70 MHz中頻,中頻最大輸出功率為0 dBm。接收前端原理框圖如圖1、圖2所示。

 

 


 

2  系統(tǒng)設(shè)計(jì)

 

2.1 系統(tǒng)指標(biāo)要求

 

接收前端關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo): 

接收頻率范圍: 3.1 GHz~3.5 GHz; 

雷達(dá)信號(hào)帶寬:1 MHz、2.5 MHz、5 MHz可選; 

噪聲系數(shù): ≤3 dB; 

接收靈敏度:-100 dBm; 

接收動(dòng)態(tài)范圍:-100 dBm~-30 dBm; 

接收通道增益:優(yōu)于70 dB; 

中頻頻率:70 MHz,帶寬5 MHz; 

輸出中頻電平:≥0 dBm; 

帶內(nèi)起伏:≤3 dB; 

鏡像抑制:≥60 dBc; 

諧波抑制:≥30 dBc; 

雜散抑制:≥50 dBc。

 

2.2 電路設(shè)計(jì)

 

接收前端主要包括和通道和差通道,兩通道采用相同的設(shè)計(jì)鏈路。由于超外差接收機(jī)具有雜散低、鏡像抑制高等特點(diǎn),設(shè)計(jì)采用超外差接收機(jī)二次變頻方案,并選擇高中頻減小混頻干擾對(duì)目標(biāo)信號(hào)的影響。設(shè)計(jì)將輸入頻率范圍為3.1 GHz~3.5 GHz、功率范圍為-100 dBm~-30 dBm的目標(biāo)回波信號(hào)與頻率范圍為7 GHz~7.4 GHz的可變本振信號(hào)混頻,輸出頻率為3.9 GHz的第一中頻信號(hào),該信號(hào)通過(guò)與頻率為3.97 GHz的固定本振混頻,輸出頻率為70 MHz的中頻信號(hào),該信號(hào)送至中頻采集模塊進(jìn)行后續(xù)采樣和解調(diào)。根據(jù)靈敏度、輸出信噪比、輸出中頻電平計(jì)算接收機(jī)增益為80 dB,具體增益分配至射頻低噪聲放大器及第一中頻及第二中頻放大器處。詳細(xì)電路設(shè)計(jì)如圖3所示。

 

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3 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)分析

 

3.1 定向耦合器影響分析

 

射頻監(jiān)測(cè)接口為雷達(dá)接收前端的非功能端口,所以該接口的設(shè)計(jì)不會(huì)在功能上對(duì)射頻通道產(chǎn)生影響,同時(shí)又能夠?qū)崿F(xiàn)引出監(jiān)測(cè)點(diǎn)、對(duì)射頻通道各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)信號(hào)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的目的。通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)接口引出信號(hào)的分析,可以得出該節(jié)點(diǎn)處射頻通道中主通路信號(hào)的頻率、功率等關(guān)鍵參數(shù)。

本設(shè)計(jì)中采用定向耦合器對(duì)射頻通道向外引出監(jiān)測(cè)點(diǎn)。因定向耦合器的插入損耗影響接收機(jī)的靈敏度,若將插入損耗為0.3 dB定向耦合器放置于低噪聲放大器的前級(jí),接收機(jī)靈敏度約降低0.3 dB。因信號(hào)已經(jīng)過(guò)放大,此節(jié)點(diǎn)后再接入的定向耦合器對(duì)接收機(jī)靈敏度不再有影響。為了避免多個(gè)耦合器同時(shí)添加對(duì)系統(tǒng)靈敏度的影響,設(shè)計(jì)采取功率補(bǔ)償?shù)姆椒▽?duì)耦合器帶來(lái)的影響進(jìn)行調(diào)節(jié)。功率補(bǔ)償?shù)姆椒ㄓ袃煞N,一種是逐級(jí)功率補(bǔ)償,也就是處理過(guò)程中在耦合器前對(duì)該點(diǎn)的功率進(jìn)行調(diào)節(jié),先進(jìn)行增益放大,再添加耦合器;另一種是在所有耦合器的最終輸出端添加一個(gè)低噪放大器,對(duì)模塊進(jìn)行最終的一次性功率補(bǔ)償。 

逐級(jí)功率補(bǔ)償方式由于其反復(fù)地放大衰減,造成系統(tǒng)功率的不穩(wěn)定,隨著環(huán)境溫度的變化變化較大。從性能上分析,反復(fù)地放大衰減將抬高雜散功率,對(duì)系統(tǒng)的指標(biāo)造成影響。 

最終一次性功率補(bǔ)償方式可以有效地對(duì)由耦合器的插入損耗造成的系統(tǒng)功率衰減進(jìn)行功率調(diào)節(jié),使系統(tǒng)的雜散影響降到最低。另外該接收模塊由增益控制,輸出功率控制在-60 dBm以上,所以,不會(huì)有小信號(hào)輸出,單次功率調(diào)節(jié)對(duì)系統(tǒng)的影響可以忽略不計(jì)。 

經(jīng)過(guò)以上考慮,最終采用單次功率放大的方法來(lái)補(bǔ)償耦合的加入對(duì)功率的影響。多級(jí)定向耦合器的總插入損耗不大于6 dB,接收前端可通過(guò)放大器補(bǔ)償多級(jí)定向耦合器插損,因此多級(jí)定向耦合器對(duì)接收前端后級(jí)輸出功率影響較小。 

為了研究耦合器對(duì)系統(tǒng)的影響,對(duì)定向耦合器進(jìn)行了功率及相位測(cè)試。耦合器輸入頻率為3.5 GHz、功率為-20 dBm的連續(xù)信號(hào),測(cè)試得到耦合端輸出的信號(hào)功率為-9.98 dBm,同時(shí)從耦合器輸出端測(cè)試到的信號(hào)功率為-20.57 dBm。由測(cè)試結(jié)果可知添加一個(gè)耦合器對(duì)主路信號(hào)的衰減值小于0.6 dB。測(cè)試結(jié)果如圖4~圖6所示。

通過(guò)以上的功率和相位測(cè)試可知,在3.1 GHz~3.5 GHz頻段范圍內(nèi),耦合器的添加不會(huì)對(duì)主路信號(hào)的相位產(chǎn)生任何影響,單個(gè)耦合器的添加,會(huì)對(duì)主路產(chǎn)生不大于0.5 dB的插入損耗。通過(guò)功率補(bǔ)償,不會(huì)影響主路功率的變化。

 

3.2 增益分配設(shè)計(jì)

 

因接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍大,且要求靈敏度較高,所以需要在接收通道中對(duì)增益進(jìn)行分配,分配到射頻低噪放、頻率為3.9 GHz的第一中頻和頻率為70 MHz的第二中頻中去。 

接收前端通道設(shè)計(jì)中使用的限幅器的插入損耗為1 dB,低噪聲放大器增益為30 dB,混頻器的插入損耗為8 dB,中頻放大器組采用自動(dòng)增益控制放大器,由圖3所示詳細(xì)電路設(shè)計(jì)圖可知通道總增益約為85 dB,滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。 

同時(shí),為保證混頻器的本振功率處在合理范圍內(nèi),在接收前端的變頻過(guò)程中進(jìn)行了檢波電路設(shè)計(jì)。在變頻過(guò)程中,檢波器將對(duì)輸入信號(hào)的功率進(jìn)行采樣檢波,檢波的電平值反映出該采樣點(diǎn)的功率,同時(shí),檢波電路中的模數(shù)轉(zhuǎn)換器對(duì)該電平值進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣,并對(duì)衰減器進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出功率的自動(dòng)控制。

 

 

 


3.3 混頻雜散設(shè)計(jì)

 

雷達(dá)接收前端采用超外差式接收機(jī)變頻方式,通過(guò)兩次變頻將雷達(dá)目標(biāo)信號(hào)下變頻至中頻信號(hào),第一次混頻輸出固定頻率中頻信號(hào)3.7 GHz,該信號(hào)經(jīng)窄帶濾波器濾波后與固定頻率3.97 GHz本振信號(hào)進(jìn)行第二次混頻,混頻得到頻率為70 MHz中頻信號(hào),該中頻信號(hào)經(jīng)窄帶濾波輸出。因此混頻雜散主要由第一次混頻引起,通過(guò)混頻雜散計(jì)算軟件對(duì)接收前端的第一次混頻雜散進(jìn)行軟件仿真計(jì)算。計(jì)算中輸入信號(hào)頻率范圍為3.1 GHz~3.5 GHz,輸入信號(hào)諧波計(jì)算次數(shù)為3次,本振信號(hào)頻率范圍為7 GHz~7.4 GHz,本振信號(hào)諧波計(jì)算次數(shù)為3次,計(jì)算輸出混頻雜散。 

由圖7所示混頻雜散計(jì)算結(jié)果可知,設(shè)計(jì)中5次雜散抑制大于65 dB,滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

 

 

 

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4  性能測(cè)試結(jié)果與分析

 

設(shè)計(jì)研制的雷達(dá)接收前端達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)如表1所示。輸入的測(cè)試信號(hào)頻率范圍為3.1 GHz~3.5 GHz,功率范圍為-100 dBm~10 dBm,第一本振信號(hào)頻率范圍為7 GHz~7.4 GHz,功率范圍為-10 dBm~10 dBm,第二本振信號(hào)頻率為3.97 GHz,功率范圍為-10 dBm~10 dBm。

 

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由表1可知,雷達(dá)接收前端整機(jī)測(cè)試結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。同時(shí),該接收前端在變頻鏈路的低噪聲放大器與混頻器前后均設(shè)計(jì)了定向耦合器,用于進(jìn)行射頻監(jiān)測(cè),共設(shè)計(jì)了6個(gè)射頻監(jiān)測(cè)端口供外部設(shè)備進(jìn)行測(cè)量分析。

 

5  結(jié)論

 

本文提出一種具有射頻監(jiān)測(cè)能力的雷達(dá)接收前端技術(shù),解決了現(xiàn)有雷達(dá)及雷達(dá)測(cè)試系統(tǒng)無(wú)法在接收過(guò)程中對(duì)復(fù)雜電磁環(huán)境的影響效應(yīng)進(jìn)行有效分析和測(cè)量的問(wèn)題。該技術(shù)用于對(duì)多干擾源及多要素疊加的電磁環(huán)境作用下的接收機(jī)單通道特性及通道間的特性測(cè)試,測(cè)試結(jié)果可供雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和調(diào)試人員參考分析,為提高雷達(dá)系統(tǒng)的整體性能提供了必要的測(cè)試手段[3]。同時(shí),該接收前端基于CPCI總線架構(gòu),體積小、操作和控制方便,易于進(jìn)行改進(jìn)和二次開(kāi)發(fā)。

 

參考文獻(xiàn) 

[1] 胡進(jìn).復(fù)雜電磁環(huán)境下雷達(dá)探測(cè)能力的定量描述[J].航天電子對(duì)抗,2017, 33(1):32-35.

 

[2] 王培章,邵尉,余同彬,等. 寬帶一體化接收前端技術(shù)的研究[J].微波學(xué)報(bào),2012 (8):319-321.

 

[3] 蒙妍,張林讓,彭煒杰. 雷達(dá)多通道接收機(jī)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].電子科技,2017,30(10):5-7,11.

 

(收稿日期:2018-05-13)

 

 

作者簡(jiǎn)介:

張秋艷(1986-),女,碩士,工程師,主要研究方向:射頻電路、微波系統(tǒng)、硬件電路。

王超(1982-),男,博士,工程師,主要研究方向:信息安全。 

陳嚴(yán)君(1984-),男,碩士,工程師,主要研究方向:嵌入式技術(shù)、電子技術(shù)。

 

 

 

 


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