沈 陽,李修和,薛 磊
(解放軍電子工程學(xué)院,安徽 合肥 230037)
雷達(dá)威力范圍即雷達(dá)系統(tǒng)對目標(biāo)檢測的性能滿足一定條件的空間范圍,理想條件下是一個(gè)圓錐體,它是衡量雷達(dá)系統(tǒng)性能的一個(gè)重要指標(biāo)[1-2]。雷達(dá)網(wǎng)的威力范圍分析可以為雷達(dá)網(wǎng)優(yōu)化布站和系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供重要依據(jù),文獻(xiàn)[3]給出了雷達(dá)網(wǎng)威力范圍的區(qū)域求并計(jì)算方法。該方法雖然簡單但是沒有考慮雷達(dá)網(wǎng)融合檢測對威力范圍的貢獻(xiàn)。本文從雷達(dá)威力范圍與檢測性能關(guān)系出發(fā),分析建立了雷達(dá)網(wǎng)威力范圍計(jì)算模型。相對于單雷達(dá)威力范圍求并的傳統(tǒng)方法而言,本文方法能夠精確計(jì)算雷達(dá)網(wǎng)威力范圍,為雷達(dá)網(wǎng)威力分析和優(yōu)化布站提供了重要依據(jù)。
所謂威力范圍,是指雷達(dá)每次搜索都能以不低于給定的概率在其中發(fā)現(xiàn)給定有效截面積的雷達(dá)目標(biāo)的空域范圍,一般給定概率有0.5(警戒)和0.9(引導(dǎo))兩種[3]。雷達(dá)威力范圍可以表示成滿足式(1)要求的點(diǎn)集。
式中,S為雷達(dá)威力范圍;si為威力范圍內(nèi)某一點(diǎn);N為空間點(diǎn)數(shù);Pd(si)為空間si處的雷達(dá)檢測概率;Pd0為給定的檢測概率,一般警戒取0.5,引導(dǎo)取0.9。
雷達(dá)對目標(biāo)的檢測概率與信噪比的關(guān)系如下[4]:
式中,n為一次掃描中雷達(dá)的脈沖積累數(shù),有
其中,Δθα是雷達(dá)水平波瓣寬度(°),ω是雷達(dá)天線掃描角速度(°/s),fr是雷達(dá)脈沖重復(fù)頻率(Hz)。
SN為信噪比,表達(dá)式如下:
式中,Pt為雷達(dá)發(fā)射功率;Gt為雷達(dá)天線增益;λ為雷達(dá)工作波長;K為波爾茲曼常數(shù),取1.38×10-23W·s/(°);T0為以絕對溫度表示的接收機(jī)噪聲溫度,取290K;Fn為噪聲系數(shù);L為系統(tǒng)損耗因子;σ為雷達(dá)反射截面積;Δfr為接收機(jī)帶寬;Rtr為雷達(dá)到目標(biāo)的距離。
由式(4)可得:若已知給定概率Pd0時(shí),雷達(dá)探測距離為R0,則其他距離R上的檢測概率Pd與它們的關(guān)系如式(5)所示:
通常情況下,雷達(dá)的警戒威力范圍邊界按給定概率Pd0=0.5給出,即給出了探測距離R0,則可以計(jì)算其他距離R上的檢測概率Pd。
通常單部雷達(dá)的探測范圍的外包絡(luò)線是按照檢測概率為0.5時(shí)的值繪制的,可以推出第i部雷達(dá)對給定空間h高度層平面內(nèi)的A點(diǎn)處目標(biāo)的檢測概率,計(jì)算公式為[5]
其中,dio為第i部雷達(dá)檢測概率為0.5時(shí)的作用距離。
文獻(xiàn)[3]指出:雷達(dá)網(wǎng)分為共站式和分布式兩種類型,雷達(dá)網(wǎng)探測范圍是指由網(wǎng)內(nèi)所有雷達(dá)的探測范圍組合形成的探測區(qū)域,區(qū)域邊界按照取并集處理。經(jīng)分析可知,雷達(dá)網(wǎng)的探測范圍是網(wǎng)內(nèi)所有雷達(dá)探測范圍求并得到,圖形求并過程中并沒有考慮融合檢測概率的因素,尤其是兩部同威力雷達(dá)組成共站雷達(dá)網(wǎng)時(shí)。因此,下面從雷達(dá)探測范圍的定義出發(fā),分析并建立雷達(dá)網(wǎng)探測范圍的定義和計(jì)算模型。
雷達(dá)網(wǎng)的融合檢測概率與其融合準(zhǔn)則有關(guān)[6]。以“或”準(zhǔn)則為例,雷達(dá)網(wǎng)融合檢測概率如式(7)所示:
式中,Pdn為融合檢測概率;n為網(wǎng)內(nèi)雷達(dá)數(shù);Pdi為第i部雷達(dá)的檢測概率。
基于融合檢測概率的雷達(dá)網(wǎng)威力范圍計(jì)算方法步驟如下:
1)根據(jù)網(wǎng)內(nèi)雷達(dá)的威力范圍,初步劃定雷達(dá)網(wǎng)威力范圍的預(yù)定區(qū)域,將區(qū)域分割成若干點(diǎn)si,得到原始點(diǎn)集{si}(i=1,2,…,m),令 i=0;
2)若i++>m,轉(zhuǎn)到步驟10);否則,轉(zhuǎn)步驟3);
3)確定雷達(dá)集合{Rj}(j=1,2,…,n),令 j=0;
4)若j++>n,轉(zhuǎn)到步驟6);否則,轉(zhuǎn)步驟5);
5)按式(2)計(jì)算雷達(dá)Rj在點(diǎn)si處的檢測概率,轉(zhuǎn)步驟4);
6)按式(7)計(jì)算融合檢測概率;
7)若融合檢測概率小于門限(警戒取0.5,引導(dǎo)取0.9),轉(zhuǎn)到步驟9),否則,轉(zhuǎn)步驟8);
8)將點(diǎn)si加入雷達(dá)網(wǎng)威力范圍Sn;
9)若i<m,回到步驟2),否則轉(zhuǎn)步驟10);
10)輸出雷達(dá)網(wǎng)威力區(qū)Sn。
假設(shè)某型雷達(dá)給定檢測概率0.5時(shí),探測距離為200km,現(xiàn)由兩部此型雷達(dá)組成共站式和分布式雷達(dá)網(wǎng),雷達(dá)站部署位置和間距如表1所示。下面分別按照文獻(xiàn)[3]和本文方法對該雷達(dá)網(wǎng)探測范圍進(jìn)行計(jì)算分析,計(jì)算時(shí)假設(shè)目標(biāo)的雷達(dá)截面積相對網(wǎng)內(nèi)雷達(dá)一樣,不考慮地形地物對雷達(dá)威力區(qū)的影響。本文方法仿真流程如圖1所示。
圖1 本文算法流程圖
表1 仿真條件
按照區(qū)域求并方法和本文方法,分別對上述四種雷達(dá)網(wǎng)的警戒威力范圍進(jìn)行計(jì)算,仿真結(jié)果如圖2~5所示,圖中細(xì)線為區(qū)域求并方法計(jì)算的雷達(dá)網(wǎng)威力范圍邊界,粗線為基于融合檢測概率方法計(jì)算的雷達(dá)網(wǎng)威力范圍邊界。
分析得出:
1)對共站式雷達(dá)網(wǎng)而言,如圖2所示,本文算法得出的雷達(dá)網(wǎng)威力區(qū)比區(qū)域求并方法得到的威力區(qū)明顯增大;
圖2 雷達(dá)間距0km時(shí)的威力圖(共站式)
2)對分布式雷達(dá)網(wǎng)而言,當(dāng)雷達(dá)間距較小時(shí)(見圖3-圖4),區(qū)域求并方法計(jì)算得到的威力范圍都小于本文方法計(jì)算得到的威力范圍,這是由于雷達(dá)之間重疊覆蓋區(qū)的檢測概率增大的結(jié)果;
圖3 雷達(dá)間距350km時(shí)的威力圖(分布式)
3)對分布式雷達(dá)網(wǎng)而言,當(dāng)雷達(dá)間距大到一定程度時(shí)(見圖5),兩種方法計(jì)算得到的威力范圍基本一致,這是由于雷達(dá)之間區(qū)域的融合檢測概率不能達(dá)到警戒(0.5)的要求;
4)考慮融合檢測的本文算法對雷達(dá)網(wǎng)威力區(qū)的計(jì)算更加精確,更能體現(xiàn)雷達(dá)網(wǎng)融合檢測對威力區(qū)的貢獻(xiàn),該算法對評(píng)估雷達(dá)網(wǎng)性能有實(shí)際意義。
圖4 雷達(dá)間距470km時(shí)的威力圖(分布式)
圖5 雷達(dá)間距500km時(shí)的威力圖(分布式)
雷達(dá)威力范圍是衡量雷達(dá)性能和優(yōu)化雷達(dá)網(wǎng)布站的重要指標(biāo)之一。本文給出了雷達(dá)網(wǎng)威力范圍的科學(xué)定義,建立了雷達(dá)網(wǎng)威力范圍計(jì)算模型。本文揭示了融合檢測概率與威力范圍的理論聯(lián)系,描述了雷達(dá)網(wǎng)的威力范圍,使得雷達(dá)網(wǎng)的威力范圍分析更加精確和直觀,對于雷達(dá)網(wǎng)作戰(zhàn)能力分析和布站優(yōu)化均有著理論意義和應(yīng)用價(jià)值。
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