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R0.5ctr式
(2)式中c=3108m/s,tr为来回传播时间,2)目标角位置的测量,目标角指方位角或仰角,这两个角位置基本上是利用天线的方向性来实现。
雷达天线将电磁能汇集在窄波束内,当天线对准目标时,回波信号最强。
回波的角位置还可以用测量两个分离接收天线收到信号的相位差来决定。
1)目标斜距的测量,3)目标尺寸和形状,当雷达测量具有足够高的分辨率,可以提供目标尺寸的测量。
当雷达和目标有相对运动时,可以利用多普勒效应切向距维的分辨率。
此外,比较目标对不同极化波的散射场,可以提供目标形状不对称性的量度。
复杂目标的回波振幅随时间会变化,可通过谱分析检测到,这些信息为目标识别提供了相应的基础。
4)相对速度的测量,由于多普勒效应,从运动目标反射回来的回波信号频率与发射信号频率相比,增加了一个多普勒频率偏移成分,上图是多普勒雷达回波信号频谱。
测量回波信号的多普勒频移,可得到目标速度信息Vr:
Vr0.5fd/式(3)式中为fd为多普勒频移,为雷达信号波长。
目标面对雷达飞行,多普勒频率为正,当目标背向雷达飞行,多普勒频率为负。
UHF频段fd为多普勒频移在10Hz100Hz范围,HF频段多普勒频移1Hz10Hz,我们可以估算UHF频段多普勒雷达频率准确度约在108109,HF频段多普勒雷达频率准确度约在107108,此时AWG需要外接标频。
多普勒雷达回波信号频谱,1.3雷达探测能力基本雷达方程雷达能在多远距离上发现目标,由雷达方程来回答。
雷达方程将雷达作用距离和雷达发射、接收、天线和环境等因素连续起来。
雷达能探测最远距离Rmax如下:
Rmax(PtGAe/(162Smin)1/4式中Pt为发射机功率,G为天线增益,Ae为天线有效接收面积,为雷达回波功率截面积,Smin为雷达最小可探测信号。
雷达方程可以正确反映雷达各参数对其检测能力影响的程度,不能充分反映实际雷达的性能。
因为许多影响作用距离的环境和实际因素在方程中没有包括。
由于航空、航天技术的飞速发展,飞机、导弹、人造卫星及宇宙飞船等采用雷达作为探测和控制手段,对雷达提出了高精度、远距离、高分辨力及多目标测量要求,新一代雷达对雷达原有技术作了相当大的改进,主要体现在:
锁相技术和高稳定振荡器;
频率捷变和线性相位;
采用编码扩频的低截获概率雷达技术;
动态目标显示和脉冲多普勒技术;
电扫描与相控阵;
数字信号处理与高速信号处理芯片;
超高速集成电路与专用集成电路。
2雷达新技术,一般雷达测试除进行频率、功率、相位噪声、噪声系数等常规测试外,但是这样测试都只是在较低层次上进行射频、微波部件测试,同时提供测试用雷达信号形式非常简单,不能满足复杂雷达信号测试需求。
更为重要的是,雷达在实际工作过程中接收到的信号并不是纯净的发射回波,它包含各种杂波和多普勒效应,特别是在地形复杂或海面各种时,接收机接收到的杂波比需要探测的物体回波大的多,而这一切目前没有通用测量设备来生成雷达接收机所接收到的实际波形。
因此各个雷达研制单位投入大量人力、物力研制各种雷达模拟器,但这些模拟器往往受各种设计因素影响,只是实际雷达波形的简化,并只考虑到典型的应用,对复杂的应用环境无法模拟。
这样无法及时发现雷达研制和使用过程中问题和隐患。
因此我们需要寻找一种新的手段模拟实际环境下的雷达信号,Tektronix的AWG、WCA、TDS8000、TLA是解决这一问题的有利工具。
3.1雷达主要战术技术指标观察空域观察时间与数据率测量精度分辨率抗干扰能力观察与跟踪的目标数数据的录取与传输能力工作可靠性与可维修性工作环境条件核爆炸和抗轰炸能力机动性能,3雷达主要指标,天馈线性能雷达信号形式发射机性能接收机性能测角方程雷达信号处理雷达数据处理能力,3.2雷达的主要技术指标,工作频率输出功率发射机效率信号稳定度或频谱纯度,3.3雷达发射机主要指标,灵敏度工作频带宽度动态范围中频的选择和滤波特性工作稳定性和频率稳定性抗干扰能力,3.4雷达接收机主要指标,按雷达信号脉冲形式可分为连续波雷达和脉冲雷达,绝大多数雷达为脉冲雷达。
按不同信号调制形式分为多普勒雷达、脉冲压缩雷达和频率捷变雷达等。
按信号瞬时带宽,雷达可分为窄带雷达和宽带雷达。
4雷达的信号形式,4.1雷达调制制式,雷达常用信号形式,4.2雷达发射波形,简单脉冲雷达信号时域波形,简单脉冲雷达信号频谱,雷达信号频谱,不同参数频谱,脉冲压缩雷达波形,典型C波段本振相位噪声,巴克码由于具有非常尖锐的自相关性,在雷达中采用非常广泛。
巴克码码型,各种雷达波形,巴克码相关特性,5雷达种类,5.1雷达分类,军用雷达按作用分类,雷达按调制制式分类及关键指标,CW雷达:
相位噪声、收发隔离度、灵敏度/动态范围FMCW雷达:
相位噪声、隔离度调制线性简单脉冲雷达:
测量分辨率、更高的收发隔离度脉冲多普勒雷达:
相位噪声、峰值功率、PRF、噪声系数、I/Q通道匹配、ADC量化脉冲压缩(线性调频、非线性调频)雷达:
:
chirp带宽、脉冲压缩范围脉冲压缩(相位编码)雷达:
编码形式、多普勒容限频率捷变雷达:
频率捷变速度、频率捷变带宽MTI动态目标显示雷达:
MTIcancellation、PRF、Coherent-on-receive相控阵雷达双基雷达测量雷达:
测量分辨率、水平/垂直极化,5.2超视距雷达,低空与超低空现代飞机和巡航导弹的重要作战手段之一,普通地面雷达地球曲率的影响,无法解决该问题,即使机载预警雷达,探测距离只有300400km。
此外,隐形飞机的隐身设计,使普通雷达难以探测。
天波超视距雷达工作在628MHz,探测距离一般为10003500km。
地波超视距雷达工作频率在312MHz,探测距离一般为300400km。
短波信号传播原理,超视距雷达探测隐身飞机的原理是因为飞机尺寸与超视距雷达的波长相当,产生谐振,使信号放大,容易检测。
另外隐形飞机的电波吸收材料主要在较高频段起作用。
超视距雷达工作原理,5.3复杂的实际接收环境雷达回波,当探测低空目标时,雷达势必会接收到强地面/海面反射的背景杂波,为了探测巡航导弹和雷达截面积小的飞行目标,必须要求雷达有很高的杂波可见度。
杂波可见度是描述脉冲多普勒雷达或动目标显示雷达检测地杂波目标能力的一个品质系数。
复杂回波信号频谱,地面雷达以固定的大地为雷达平台,地面物体相对雷达静止不动,地面反射回波没有多普勒频率偏移,只在信号中心频率附近有微小的展宽。
机载雷达平台处于运动中,原来静止不动的物体的回波都会产生多普勒频率偏移。
因此区分“运动”的地物和“运动”的目标比起地面雷达困难的多,如下图所示的复杂回波信号频谱,模拟该信号对雷达性能测试更具有意义。
多目标信号频谱,5.4雷达新技术发展,在更大空域范围内观察多种目标的能力。
提高对雷达截面积减小1030dB的隐身目标的能力提高雷达在恶劣环境下工作的可靠性/有效性和生存能力。
提高雷达测量的分辨率和精度,以适应具有精确打击能力的各类作战平台的发展需要。
进行目标分类,识别和判别目标属性。
对地面(海面)与空中运动目标进行高分辨率成像。
多部雷达组网,雷达信息进入各类C3I系统和作战平台的综合能力。
从军事需求上看,对新一代雷达提出的重点要求如下:
雷达频率的扩展。
工作频率高端朝毫米波/红外/激光雷达方向发展,低端朝VHF/UHF和HF波段发展。
雷达目标识别。
根据雷达观察数据和从雷达回波中提取的目标信息,对目标进行分类/识别,识别目标属性,区分真假目标。
雷达成像技术。
采用大的瞬时带宽,可进行目标的高分辨率一维成像,同时采用合成孔经雷达(SAR)和逆合成孔经雷达(ISAR)相控阵天线技术。
与相控阵天线相关的发射/接收组件,数字波束形成技术,数字信号处理技术,自适应波束形成技术先进的信号处理与数据处理技术,为满足军事日益增高的需求,雷达新技术不断地得到发展,主要表现如下:
6建议的雷达测试解决方案,6.1TDS8000和TDS7000用于时域波形,频率测量时域测量中心频率瞬时功率占用带宽PRI/PRF(脉冲重复频率)寄生和谐波PRI抖动通断比inter-pulsemodulation,示波器测量的优点:
通用工具宽的带宽容易使用要注意:
频率混淆动态范围频响存储深度FFT分析抖动分析:
连接图如下,TDS8000与Agilent86100比较,6.2AWG用于信号模拟(略),6.3WCA用于矢量分析,线性调频矢量图,CW调制图形,6.4DSP软硬件调试(逻辑分析仪)TI公司DSP单片速度高,新产品推出多/快。
AD公司DSP适于并行设计,单片速度低,新产品推出少/慢。
国内DSP市场TI占80%。
雷达信号处理市场约占50%,正逐步增加。
TI公司TMS320C64XX处理速度已高达4000MIPS,非常适合超高速处理。
国内DSP市场AD公司占20%。
雷达处理市场以前约占50%,但逐步降低。
主要原因是TI最近几年推出超高速TMS320C6XXX抢占AD并行DSP市场。
Tektronix与Agilent逻辑分析仪支持DSP比较,6.5高速数字电路调试(AWG、DG、示波器),
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