目 录第1章 雷达概论11.1 雷达描述1雷达框图11.2 雷达方程5跟踪7立体空域搜索7干扰7杂波81.3 从雷达回波可获取的信息8距离9径向速度9角方向9尺寸10形状10其他目标测量111.4 雷达频率11高频(HF 330MHz)12甚高频(VHF 30300 MHz)13超高频(UHF 3001000 MHz)13L波段(1.02.0GHz)13S波段(2.04.0G
第16章 机载动目标显示(AMTI)雷达FRED M. 采用AMTI技术的系统机载搜索雷达最初是为远程侦察机探测舰艇研制的第二次世界大战后期美海军研制了几种机载预警(AEW)雷达用来探测从舰艇雷达天线威力区之下飞近特遣舰队的低空飞机在增大对空和对海面目标的最大检测距离方面机载雷达的优点是显而易见的只要了解下述情况就很清楚了高度为100ft的天线桅杆其雷达视线距离只有12n mile而与其相比
宽瞬时带宽对于空间中的与频率无关的固定波束有必要使用时延网络而不是相位控制在相控阵的每一个单元上提供时延网络是不切实际的因为这些网络昂贵有损耗且存在误差一种替代方案是使用宽带波束开关技术如等馈线长度Blass矩阵[100]或Rotman[99]透镜对于二维扫描这几项技术变得非常复杂另一项能大大改善带宽的技术是使用子阵阵列相控阵的辐射单元可以组成子阵对子阵加进时延组件如图7.32所示天线可以看
第7章 相控阵雷达天线Theodore C. ChestonJoe Frank7.1 引言相控阵雷达多功能雷达早期的雷达系统采用由多个独立辐射器组成的阵列天线这种天线的起源可追溯到20世纪初[1][2][3]天线的性能由各个辐射器的几何位置及其激励幅度和相位来决定随着雷达发展到较短的波长阵列天线就由较为简单的天线所代替例如抛物反射面天线对于现代雷达的应用电控移相器和开关的出现再次把人们的
波束指向的精确度采用单脉冲差波瓣可准确地确定目标方向因此差波瓣零点位置的精确度是很重要的采用量化移相器则此零点位置可间断移动且是移相器位数的函数按照Frank和Ruze[92]的分析图7.26示出间距为s偶数个N元的孔径所有单元按等幅和反对称的相位激励时给出差波瓣: 对于零点在的差波瓣图7.26 反对称相控阵如果相位接近于在?0出现零点所要求的相
第3章 接 收 机John W. Taylor Jr.3.1 雷达接收机的组成雷达接收机的作用是放大雷达所接收到的回波并以在有用回波和无用干扰之间获得最大鉴别率的方式对回波进行滤波干扰不仅包含雷达接收机产生的噪声还包含从银河系邻近雷达通信设备以及可能的干扰机所接收到的能量雷达本身辐射的能量被无用目标(诸如雨雪鸟群昆虫大气扰动和金属箔条等)散射并被该雷达接收的那部分也可以叫做干扰对机载
第17章 脉冲多普勒(PD)雷达William H.LongDavid H.MooneyWilliam A.Skillman17.1 特性和应用术语在本章中脉冲多普勒(PD)一词适用于下列雷达:(1)雷达采用相参发射和接收即发射脉冲和接收机本振信号都与一个高稳定的自激振荡器信号同步(2)雷达的PRF足够高距离是模糊的(3)雷达采用相参处理来抑制主瓣杂波以提高目标的检测能力和辅助进行目标识
系统损耗下面讨论采用数字信号处理的PD雷达所固有的但不一定是独有的某些损耗量化噪声损耗量化噪声损耗是由模数转换处理过程中所引入的噪声产生的以及由信号处理电路中有限字长的截断效应产生的[45]CFAR损耗这是由检测门限非理想估值与理想的门限相比所造成的估计值的波动迫使门限均值高于理想门限值因而产生了损耗多普勒滤波器的跨接损耗由于目标并不总是位于多普勒滤波器的中心因而造成了多普勒滤波器的跨接损耗
连续可变PRF测距在单目标跟踪雷达中距离模糊问题可通过变化PRF来解决它使目标回波落于脉冲间周期的中心可采用0.3330.5的高占空比距离R可用下式计算 (17.10)由于导数测量误差这种测距方法精度低其的优点是目标回波永远不会被发射脉冲遮挡因此提高了雷达的目标跟踪性能缺点是PRF的谐波分量会以假信号的形式出现
保护通道保护通道的工作原理是通过比较两个并行接收通道的输出其中一个与主天线连接另一个与保护天线连接以判断接收的信号是来自主波束还是来自副瓣 [26][28]保护通道使用宽波束天线理想上其天线方向图超过主天线的副瓣两个信道的回波在同一个距离单元同一个多普勒滤波器单元中进行比较当在保护接收机中的副瓣回波较大时副瓣回波被抑制(消除)而主波束回波则通过因为主通道接收的回波较大图17.8是保护通道的方
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