馮學勇 楊 林 雷 娟 王建曉 龔書喜
隨機誤差對雷達陣列天線低副瓣波束影響的分析
馮學勇 楊 林 雷 娟 王建曉 龔書喜
(西安電子科技大學天線與微波技術重點實驗室,陜西西安710071)
低副瓣陣列天線是現代雷達的普遍要求,但低副瓣天線的方向圖指標通常受隨機誤差影響較大,設計時若不充分考慮隨機誤差對這些指標的影響,將會對實際結果產生較大影響.針對上述問題,提出了一種適合于雷達陣列天線低副瓣波束的幅相隨機誤差分析方法,可確定低副瓣波束Taylor綜合的合理副瓣值和滿足副瓣指標要求的幅相誤差,并分析了幅相誤差對陣列方向系數及波束指向的影響.仿真結果表明:該方法可靠有效,可為天線陣面和饋電網絡設計以及安裝精度提供依據.
雷達陣列;低副瓣;隨機誤差
雷達陣列天線在方位面內要較準確地確定目標的方位并且排除干擾,因此需要低副瓣窄波束.低副瓣波束的綜合可利用典型的綜合方法如Taylor綜合和Chebyshev綜合方法[1],也可利用優化算法.優化算法[2-5]對于任意排列(如共形陣列等)陣列天線的綜合是比較理想的方法.在線陣綜合中,Taylor綜合一般被認為是指定副瓣電平下的最優分布,已獲得了廣泛應用.應用Taylor綜合設計陣列低副瓣波束時需要解決兩個關鍵問題:1)給定陣列副瓣電平指標,如何選擇綜合的合理副瓣值.若選擇的副瓣電平較高,則余量較小,考慮隨機誤差影響后的方向圖很難滿足要求;若選擇的副瓣電平較低,雖然可保證副瓣指標,但較大的口徑錐銷會使口徑效率降低,損失陣列增益.2)為滿足要求的副瓣指標,如何確定幅相誤差,進而為陣列饋電網絡設計和陣列安裝精度等提供依據.
文獻[6-9]得出了陣元激勵幅相誤差方差與副瓣電平指標值的關系,文獻[10-11]著重分析了陣元位置誤差方差與副瓣電平的關系.此外,文獻[9]中還給出了幅相誤差對大型陣列方向系數和波束指向影響的估計方法.然而,文獻[9]僅確定了實現給定副瓣指標所允許的誤差方差,并沒有與低副瓣綜合聯系在一起,給出的合理副瓣電平綜合參數,也沒有得出精確的方向系數和波束指向變化值.
本文應用文獻[9]中的誤差模型,確定了允許的誤差方差,并應用迭代方法給出了在給定陣列副瓣指標時選擇Taylor綜合的合理副瓣值的方法,此外還分析了幅相誤差對陣列方向系數及波束指向的影響.最后,以副瓣電平指標為-32dB的48元線陣為例說明了本文方法.
1.1低副瓣波束的Taylor綜合
本文研究的陣列為沿x軸排列、間距為dx的N元線陣,如圖1所示.其中N=48,dx=0.78λ.選擇Taylor綜合來獲得線陣低副瓣方向圖,如圖2所示.其副瓣電平低于-40dB,等副瓣電平數目ˉn=11.

圖1 等間距排列的N單元線陣
1.2考慮隨機幅相誤差時的陣列方向圖
圖1所示陣列的歸一化振幅方向圖為

圖2 Taylor分布歸一化方向圖(-40dB)

式中:In=Anejφn,表示單元的歸一化電流復激勵系數,An、φn分別為激勵系數的幅度和相位;θmax表示最大輻射方向.
考慮隨機幅相誤差后,單元的電流分布變為

式中,ΔAn、Δφn為第n個單元的隨機幅度和相位誤差.將I′n代入式(1),可計算出考慮隨機誤差的歸一化振幅方向圖.
1.3隨機幅相誤差的確定
在第一副瓣方向θs1,副瓣電平R不超過給定值RT的概率為廣義瑞利分布函數[9],且有

式中:I0(x)為零階修正Bessel函數;ˉR為副瓣電平的平均值;σ2R為副瓣電平的方差,反映了R的起伏程度.
若單元無方向性,則σ2R為

式中:e為有效的單元率;eN為有效單元數;η為單元效率;

σA為幅度方差,σΔφ為相位方差.
根據副瓣電平低于RT的概率,由式(3)確定允許的隨機誤差σR,與幅度和相位方差有關的量ε2可由式(4)確定,最后,根據式(5)可分配單元的幅度、相位誤差及允許的陣內單元損壞率(1-e).
1.4進行Taylor綜合的副瓣值的確定
給定要求的副瓣指標后,如何留出合適的余量進行低副瓣Taylor綜合是設計的重要因素.確定步驟如下:
1)選擇初始副瓣電平進行Taylor綜合
給副瓣指標留出一定余量而且口徑錐削不致過大,選擇初始值進行綜合.
2)確定參數σR和ε
選擇RT=0.99,即陣列副瓣電平不大于指標值的概率為99%,根據本文1.3節內容可確定σR、ε.其中,平均副瓣值ˉR≈0.
3)幅相誤差分配
根據式(5)可對幅相誤差進行分配.
4)考慮幅相誤差后天線方向圖特性分析
為了統計誤差影響的方向圖特性,進行誤差分配后隨機生成M組樣本進行分析.
5)歸納分析結果信息
通過步驟4)的分析,可確定初始選擇Taylor綜合的副瓣值的恰當性.需要調節時返回步驟1)進行迭代至獲得合適值.
以副瓣指標為-32dB的48元線陣為例,確定了低副瓣Taylor綜合的合理副瓣值,并分析了隨機誤差對增益及波束指向的影響.
選擇-40dB進行Taylor綜合,方向圖如圖2所示,其口徑效率為η=0.7.由1.3及1.4節內容得σR≤7.8×10-3,ε2=0.004.
為了分析幅相誤差單獨存在及共同存在對天線方向圖特性的影響,對幅相誤差根據式(5)進行下面三種典型分配:
● σA=0.063,σΔφ=0°;
● σA=0.0,σΔφ=3.6°;● σA=0.02,σΔφ=2.46°.
在以上三種情況中分別隨機生成M組(M=5)樣本,將式(2)代入式(1)可得考慮誤差后的陣列方向圖,從而也可求出其方向系數.分析了所取十五組誤差樣本對陣列副瓣電平、方向系數及波束指向的影響.
2.1σA=0.063,σΔφ=0°
隨機產生的五組電流幅度誤差如圖3所示.考慮誤差后陣列的方向系數、方向圖副瓣電平、半功率波瓣寬度以及波束指向在表1中給出.可見:當各個端口之間無相位誤差,幅度誤差在約±0.75dB以內時,副瓣電平均小于-32dB,方向系數最低下降了0.06dB,半功率波瓣寬度誤差在±0.02°以內,波束指向保持不變.

圖3 五組單元幅度誤差(σA=0.063)

表1 σA=0.063,σΔφ=0°時波束性能
2.2σA=0.0,σΔφ=3.6°
隨機產生的五組電流相位誤差如圖4所示.陣列方向系數、副瓣電平、半功率波瓣寬度以及波束指向在表2中給出.可見:副瓣電平均小于-32dB,方向系數最低下降了0.05dB,半功率波瓣寬度誤差在±0.01°以內,波束指向保持不變.

圖4 五組單元相位誤差(σΔφ=3.6°)

表2 σA=0.0,σΔφ=3.6°時波束性能
2.3σA=0.02,σΔφ=2.46°
隨機產生的五組幅相誤差分別如圖5(a)、(b)所示,表3中給出了陣列各參數.可見:當各個端口的輸出幅相誤差為σA=0.02,σΔφ=2.46°時,即各個端口幅度誤差控制在約±0.25dB、相位誤差控制在約±3.5°以內,副瓣電平均小于-32dB,方向系數最低下降了0.03dB,半功率波瓣寬度誤差在±0.01°以內,波束指向保持不變.

圖5 五組單元幅度誤差和相位誤差
由2.1~2.3節分析可見:ε2=0.004,所取樣本中,最大副瓣電平為-32.1dB,方向系數最多下降了0.06dB,波束指向保持不變,均符合指標要求.同時,幅度誤差±0.25dB、相位誤差±3.5°也是設計、制作及安裝水平可達到的,因此該方法在設計中可應用于-40dB副瓣綜合.

表3 σA=0.02,σΔφ=2.46°時波束性能
在陣列天線副瓣指標和幅相誤差的關系上,前人只確定了實現給定副瓣指標所允許的誤差方差,而沒與低副瓣綜合聯系在一起.文中提出了一種考慮幅相誤差的低副瓣波束綜合方法,對該方法進行了理論分析和詳細推導,并應用計算實例驗證了方法的有效性和實用性,該方法可為天線陣面和饋電網絡設計以及安裝精度提供依據.本文思路在共形陣等不規則陣列天線低副瓣綜合中的應用前景還有待進一步研究和探索.
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Analysis of effects of the random errors on the low side lobe of radar array antenna
FENG Xueyong YANG Lin LEI Juan WANG Jianxiao GONG Shuxi
(National Key Laboratory of Antennas and Microwave Technology Xidian Univ,Xi’an Shaanxi 710071,China)
Low side lobe array antenna is a common requirement of modern radar,but the pattern of low side lobe antennas are usually influenced by random errors,if not fully consider the effect of random errors during design,random errors will bring great impact on the actual results.To solve the above-mentioned problem,a method suitable for the random error analysis of low side lobe beam formed by radar array antenna is presented in this paper,by which the reasonable side lobe level in the Taylor synthesis for low side lobe beam and the amplitude and phase errors can be determined.Moreover,the effects of the random errors on the array direction and beam direction of array are analyzed.Simulated results are given and found this method to be valid.
radar array;low side lobe;random errors
TN821
A
1005-0388(2015)02-0264-05

馮學勇(1982-),男,江蘇人,西安電子科技大學電子工程學院在讀博士研究生,主要研究方向為天線近、遠場測量技術及微帶天線設計等.

楊 林(1963-),男,陜西人,西安電子科技大學教授,主要研究方向為微帶陣列天線、波導縫隙陣列天線及近場測量等.

雷娟(1979-),女,陜西人,西安電子科技大學副教授,主要研究方向為陣列天線優化設計、寬帶天線及導航天線等.
馮學勇,楊 林,雷 娟,等.隨機誤差對雷達陣列天線低副瓣波束影響的分析[J].電波科學學報,2015,30(2):264-268:.
10.13443/j.cjors.2014051801
FENG Xueyong,YANG Lin,LEI Juan,et al.Analysis of effects of the random errors on the low side lobe of radar array antenna[J].Chinese Journal of Radio Science,2015,30(2):264-268:.(in Chinese).doi:10.13443/j.cjors.2014051801
2014-05-18
聯系人:馮學勇E-mail:15339230377@163.com