基于FFT变换的LFM信号检测方法研究
2021-01-09王传虎邵文建
王传虎,邵文建,居 易
(中国船舶重工集团公司第七二三研究所,江苏 扬州 225101)
0 引 言
线性调频(LFM)信号作为使用最早也最常见的脉压信号,能够使雷达系统取得宽的时宽和带宽,解决作用距离和距离分辨率之间的矛盾,目前被广泛使用于雷达、电子对抗等领域[1-2]。LFM信号是一种频率随时间做线性变化的非平稳信号,相对于单点频脉冲信号,能够给传统电子对抗侦察接收机的检测带来困难。因此,现代电子对抗侦察系统对于线性调频信号的研究非常有意义。
快速傅里叶变换(FFT)具有宽输入带宽、高频率分辨率、大动态范围和多信号并行处理能力,能够实现侦察频带内信号的全概率截获,成为频谱分析最常用的算法。FFT变换的点数直接影响FFT变换的性能。
基于FFT变换算法原理,本文分析了针对LFM脉冲信号的FFT变换的最优点数,为LFM脉冲信号的FFT频谱分析提供了理论指导。
1 单点频脉冲信号FFT变换
假设采样信号序列为x(n),对应N点FFT变换:
(1)
对于单点频脉冲信号,假设信号峰值为A(当信号在脉宽范围外时,A为0),信号频率为f,初始相位为φ,信号表达式为:
x(t)=Acos(2πft+φ)
(2)
假设信号经过模数变换器(ADC)采样,不考虑ADC采样产生的杂散、噪声和量化误差,并假设采样率为S,且满足香农采样定律:S>2f,采样后的信号表达式为:
(3)

(4)
其FFT变换为:
(5)
由于|ejφ|=1,由式(5)可知:
(6)

max(|X(k)|)≤AN
(7)


而在实际接收机设计中,由于受信号脉宽限制,FFT变换点数N需要折衷考虑。
设置仿真信号频率为256 MHz,信号脉宽为50 μs,信号起始时间为500 μs,假设噪声为高斯白噪声,信号信噪比为0 dB与-10 dB,采样率为1 024 MHz,仿真时间为1 024 μs,原始信号以及256点FFT和65 536点FFT变换结果如图1与图2所示。6……
