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天線非理想特性對(duì)極化方向測(cè)量的誤差分析

2022-12-01 12:35吳嘉誠(chéng)陳安軍馬小雅
現(xiàn)代電子技術(shù) 2022年23期
關(guān)鍵詞:交叉極化測(cè)量誤差夾角

尹 程,吳嘉誠(chéng),陳安軍,馬小雅

(1.電子信息控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610036;2.沈陽(yáng)藥科大學(xué),遼寧 沈陽(yáng) 110016)

0 引 言

天線是很多系統(tǒng)的重要組成部分,其中線極化天線由于實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠常被各種系統(tǒng)采用。但是,由于天線自身的非理想特性,包括天線端口隔離度、天線的靜態(tài)交叉極化鑒別率、天線罩的介質(zhì)材料與安裝等,其輻射的電磁波不可避免的存在交叉極化分量。傳統(tǒng)研究中由于側(cè)重點(diǎn)和應(yīng)用需求的不同,交叉極化被視為干擾和消極因素需要忽略或者盡量避免,但是在需要精確測(cè)量極化分量的情形下,交叉極化的影響需要進(jìn)行研究。

在天線系統(tǒng)應(yīng)用研究中,定義主瓣中心位置的極化方向?yàn)橹鳂O化方向,垂直于主極化的極化為交叉極化。隨著極化基礎(chǔ)理論的發(fā)展,極化信息在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到了重視和利用。雷達(dá)探測(cè)方面,通過對(duì)天線的空域極化特性和目標(biāo)散射極化特征等方面的研究,有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)開始大量使用雙極化技術(shù),獲取和處理極化信息,提高雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)能力、感知能力和抗干擾能力[1]。

移動(dòng)通信方面,常采用雙極化技術(shù)擴(kuò)充信息容量,抑制由于多徑效應(yīng)引起的干擾。文獻(xiàn)[2-6]對(duì)不同類型天線的交叉極化特性進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[7-9]研究了雷達(dá)應(yīng)用中交叉極化對(duì)目標(biāo)探測(cè)的影響。文獻(xiàn)[10-13]研究了通信系統(tǒng)中交叉極化對(duì)通信質(zhì)量的影響和如何抑制或?qū)ο徊鏄O化分量。

在某型裝備研制交叉極化干擾[14-15]功能,需要發(fā)射與線極化來(lái)波極化方向正交的極化干擾信號(hào),因此系統(tǒng)需要對(duì)來(lái)波的極化方向進(jìn)行精確測(cè)量,本文建立了使用雙極化正交天線測(cè)量線極化來(lái)波極化方向的數(shù)學(xué)模型,并對(duì)測(cè)量誤差和影響因素進(jìn)行了建模和仿真,對(duì)定量分析工程測(cè)量誤差具有指導(dǎo)意義。

1 極化方向測(cè)量原理

電磁波的極化描述的是其電場(chǎng)矢量在傳播截面上隨時(shí)間的變化軌跡,假定線極化單色TEM 平面波沿笛卡爾坐標(biāo)系+z軸傳播,如圖1 所示。

對(duì)于線極化來(lái)波信號(hào),可使用單個(gè)線極化接收天線來(lái)測(cè)量其極化方向,如圖2 所示。

測(cè)量時(shí)緩慢旋轉(zhuǎn)線極化接收天線,通過接收機(jī)觀測(cè)接收信號(hào)功率,當(dāng)接收信號(hào)功率最大時(shí),認(rèn)為測(cè)量天線的極化方向?yàn)閬?lái)波信號(hào)的極化方向。

雖然圖2 的測(cè)量方法可以測(cè)量來(lái)波信號(hào)的極化方向且工程實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但是測(cè)試過程中未考慮測(cè)量天線自身交叉極化對(duì)接收信號(hào)功率的影響,也存在實(shí)時(shí)性差等問題。為了快速精確測(cè)定來(lái)波信號(hào)的極化方向,考慮使用兩個(gè)正交雙極化天線建立正交極化基對(duì)來(lái)波信號(hào)進(jìn)行分析,為了方便描述同時(shí)不失一般性,建立的坐標(biāo)系為水平垂直極化坐標(biāo)系,如圖3 所示。

來(lái)波信號(hào)A 極化方向未知,測(cè)量天線B 為垂直極化,測(cè)量天線C 為水平極化,滿足遠(yuǎn)場(chǎng)條件,通過接收機(jī)分別讀取天線B、C 接收到的信號(hào)功率。

假設(shè)來(lái)波極化方向與垂直極化天線B 極化夾角為θ,天線B、C 接收到的信號(hào)功率通過接收機(jī)測(cè)量分別為PB和PC,在不考慮天線B、C 的交叉極化分量的情況下,來(lái)波與天線B 的極化夾角測(cè)量值等于真實(shí)值,即:

2 系統(tǒng)測(cè)量誤差建模

實(shí)際上天線不可避免的具有交叉極化分量,天線B 接收到的信號(hào)功率不僅包含來(lái)波信號(hào)的垂直極化分量,還包含來(lái)波信號(hào)的水平極化分量通過交叉極化泄露的分量,天線C 接收到的信號(hào)功率也包含來(lái)波信號(hào)的垂直極化分量通過交叉極化泄露的分量,矢量分解圖如圖4 所示。

由式(1)和圖4 可知,天線的交叉極化分量會(huì)對(duì)來(lái)波和天線B 的極化夾角造成測(cè)量誤差。對(duì)于天線而言,通常使用交叉極化鑒別率(Cross Polarization Discrimination,XPD)來(lái)描述單天線的極化純度,其定義為天線交叉極化分量和主極化分量的功率比,即:

式中:E為天線主極化分量電平;P為天線主極化分量的功率;Ex為天線交叉極化分量電平;Px為天線交叉極化分量的功率。

假設(shè)天線B 的主極化增益為GB-V,正交極化增益為GB-H,交叉極化鑒別率為XPDB,天線C 的主極化增益為GC-H,正交極化增益為GC-V,交叉極化鑒別率為XPDC,那么有:

式中:PB-H為天線B 發(fā)射時(shí)的水平極化分量功率;PB-V為天線B 發(fā)射時(shí)的垂直極化分量功率;PC-V為天線C 發(fā)射時(shí)的垂直極化分量功率;PC-H為天線C 發(fā)射時(shí)的水平極化分量功率。

考慮來(lái)波信號(hào)功率為PIN,那么來(lái)波垂直極化功率分量為PINcos2θ,水平極化功率分量為PINsin2θ,天線B從來(lái)波垂直極化分量接收到的功率為PINGB-Vcos2θ,從來(lái)波水平極化分量接收到的功率為PINGB-Hsin2θ,考慮主極化接收分量和交叉極化接收分量還存在相位差α,天線B 接收到合成后的信號(hào)為:

天線C 主極化接收分量和交叉極化接收分量存在相位差β,接收到合成后的信號(hào)為:

天線B 接收信號(hào)的功率為:

天線C 接收信號(hào)的功率為:

根據(jù)式(1),當(dāng)θ=±π/ 2 時(shí),極化夾角測(cè)量值為:

當(dāng)-π/2 <θ<π/2 時(shí),天線B、C 接收到的信號(hào)功率比見式(10),極化夾角測(cè)量值如式(11)所示。

可以看出,極化夾角的測(cè)量值與構(gòu)成直角坐標(biāo)系的兩個(gè)天線的主極化增益、交叉極化鑒別率、天線主極化與交叉極化的相位差均有關(guān)系。綜上,極化夾角的測(cè)量誤差為:

3 測(cè)量誤差影響因素分析

3.1 天線主極化與交叉極化的相位差的影響

天線B、C 在接收來(lái)波信號(hào)時(shí),主極化分量和交叉極化分量的相位差α和β會(huì)對(duì)來(lái)波極化方向的測(cè)量造成影響。由式(11)可知:當(dāng)β∈[-π,0]時(shí),||隨著β增大而增大;當(dāng)β∈(0,π]時(shí),||隨著β增大而減?。划?dāng)α∈[-π,0]時(shí),隨著α增大而減小,當(dāng)α∈(0,π]時(shí),隨著α增大而增大。

工程應(yīng)用中對(duì)于某一固定測(cè)試系統(tǒng),相位差α和β是固定值,可以通過外輻射校準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,因此可假設(shè)α=β=0,則極化夾角的測(cè)量誤差簡(jiǎn)化為式(13)。

3.2 天線主極化增益的影響

根據(jù)式(13),極化夾角測(cè)量誤差與構(gòu)建直角坐標(biāo)系的兩個(gè)天線的主極化增益比GC-H/GB-V有關(guān),比值越接近1,測(cè)量值越接近真實(shí)值θ。工程上可以通過對(duì)多個(gè)天線進(jìn)行增益挑選配對(duì),盡可能使得GC-H/GB-V接近于1,從而減小測(cè)量誤差。

3.3 交叉極化鑒別率的影響

當(dāng)來(lái)波極化夾角θ為某一值時(shí),減小XPDB和XPDC,使得和?1 時(shí),測(cè)量值越接近真實(shí)值θ。

根據(jù)3.2 節(jié),假設(shè)天線B 和天線C 的主極化增益相同GC-H=GB-V,并且交叉極化鑒別率也相同XPDB=XPDC=XPD,極化夾角的測(cè)量誤差簡(jiǎn)化為:

根據(jù)式(14),仿真來(lái)波方向在±90°范圍內(nèi),極化夾角測(cè)量誤差Δθ與天線交叉極化鑒別率的關(guān)系如圖5 所示。可以看出交叉極化鑒別率越小,極化夾角測(cè)量誤差Δθ越趨近于0。

工程上天線的交叉極化鑒別率不可能做到無(wú)窮小,圖6 給出了來(lái)波角度為0°,±30°,±60°,±90°時(shí)的測(cè)量誤差二維圖,可以得出:

1)天線交叉極化鑒別率為0 dB 時(shí),測(cè)量誤差最大達(dá)到45°;

2)天線交叉極化鑒別率越小,來(lái)波極化方向測(cè)量誤差越??;

3)在天線的極化鑒別率固定的情況下,來(lái)波角度θ=±π/2 時(shí)測(cè)量誤差最大。

如果要使得測(cè)量誤差小于1°,即:

那么:

可得:

即要保證極化夾角測(cè)量誤差小于1°,天線B 和天線C 的極化鑒別率均需小于-35 dB。

4 結(jié) 語(yǔ)

本文建立了使用正交雙極化天線測(cè)量來(lái)波極化方向的數(shù)學(xué)模型,重點(diǎn)分析了測(cè)量天線的非理想特性帶來(lái)的交叉極化分量對(duì)測(cè)量誤差的影響。由于交叉極化分量的存在,測(cè)量天線主極化與交叉極化的相位差、正交天線主極化增益比、交叉極化鑒別率等因素均會(huì)對(duì)測(cè)量誤差造成影響。工程上需要通過外輻射校準(zhǔn)、測(cè)量天線配對(duì)和選用交叉極化鑒別率盡可能低的天線等措施來(lái)保證測(cè)量誤差滿足系統(tǒng)要求。為了減小測(cè)量誤差,應(yīng)盡量選用極化鑒別率優(yōu)于-35 dB 的測(cè)量天線。

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