关于雷达的论文(优选6篇范文)

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关于雷达的论文(优选 6篇范文)
  1981 年美国航天飞机 SIR-1 第一次进入太空,250km 高度利用成像雷达拍摄了地面的图
像。这标志着微波遥感技术开始进入实用阶段。根据大气层的传输特性随频率变化的关系,
常的遥感信息都是选择可见光、红外和微波这几个窗口达到传递的目的,微波遥感的核心仍然
是得到一张地物的微波波谱图,从中解译出目标的各种特征。文中是搜索整理的关于雷达的论
文分享,供大家借鉴参考。
  关于雷达的论文第一篇:雷达干扰装备和防空雷达的频率与距离偏移量分析
  摘要:针对雷达干扰装备和防空雷达在协同工作时面临的电磁兼容问题,考虑到雷达干扰
装备和雷达的相对位置关系以及不同雷达、不同干扰、不同地形、不同目标距离等多种因素的
影响,建立了雷达干扰装备和防空雷达的频率与距离偏移量模型,通过研究为实现两者的电磁
兼容提供了基本依据。
  关键词:雷达干扰装备,防空雷达;频率;距离;偏移量;
    0 引言
    雷达干扰装备是防空兵电子防空的主要装备,是陆军防空装备体系的重要组成部分。在组
织雷达干扰装备和防空雷达协同工作时,必然要考虑两者间的电磁兼容问题。保证电磁兼容是
一项复杂的任务,需要将各种组织方法、技术方法结合起来实现。其中组织方法是在各种类型
的发射机和接收机之间划分频带、选择空间位置、发射机功率、接收机灵敏度等,是装备的各
项战术技术指标已经固定后指挥和操作人员能够采用的主要方法。实践中,确定雷达干扰装备
和防空雷达频率与距离的偏移量,是组织方法中非常重要的问题。计算两者频率与距离的偏移
量,就是计算当频率差给定时,应保持的最小距离间隔;或当距离间隔给定时,应保持的最小
工作频率差。最终使防空雷达接收机输入端的雷达干扰装备无意干扰功率,小于防空雷达接收
机输入端允许的最大干扰功率,则防空雷达和雷达干扰装备能保证电磁兼容;大于防空雷达接
收机输入端允许的最大干扰功率,则防空雷达和雷达干扰装备不能保证电磁兼容。
    1 基本干信比模型
    当受到雷达干扰装备施放的干扰时,防空雷达接收机输入端的干信比为:
    PrjPrs=PjGjPtGt4πγjσG′tGtR4tR2jΔfrΔfj (1)
    式中:Pj 为干扰装备的发射功率;Gj 为干扰装备天线主瓣方向上的增益;γj 为干扰信号对
雷达天线的极化系数,一般取 γj=0.5;G′t 为雷达天线在干扰装备方向上的天线增益;Rj 为干扰
装备与雷达之间的距离;Δfj 为干扰机带宽;Pt 为雷达的发射功率;Gt 为雷达天线主瓣方向上
的增益;σ为目标雷达散射截面积;Rt 为目标与雷达之间的距离;Δfr 为雷达接收机带宽。
    若有多个干扰装备干扰功率进入雷达接收机,则干信比为:
    PrjPrs=∑n=1iPrjnPrsk (2)
    式中:i为雷达干扰装备的数量;k为功率合成效率,根据经验,一般取 0.8
    若干扰有效,则干信比应大于等于压制系数 Kj,即:
    PrjPrs=PjGjPtGt4πγjσG′tGtR4tR2jΔfrΔfj≥Kj (3)
    压制系数是指雷达发现概率下降到 0.1 时,雷达接收机输入端所需要的最小干扰信号与雷
达回波信号功率之比。即:
    Kj=Pj/Pr O OPd=0.1 (4)� �
    显然,压制系数是干扰信号调制样式,干扰信号质量、接收机响应特性、信号处理方式等
的综合性函数。对于常规脉冲雷达、捷变频雷达、频率分集雷达等,干扰压制系数的取值一般
3dB。即当干信比大于 3dB 时,干扰有效,防空雷达和雷达干扰装备不能保证电磁兼容;当
干信比小于 3dB 时,则干扰无效,防空雷达和雷达干扰装备能保证电磁兼容。
   2 雷达干扰装备和雷达的相对位置关系
    在考虑雷达干扰装备和雷达的相对位置关系时,可以按四种方式计算:
    一是严格按雷达和雷达干扰装备的天线方向图情况进行计算,此种方式在实际操作中较难
实现。
    二是采用简化的天线方向图,文献 4给出了常用的两种简化天线方向图,可供计算参考。
    三是为简化情况,将雷达干扰装备和雷达的相对位置关系分为主瓣对主瓣、主瓣对副瓣、
副瓣对副瓣,副瓣对主瓣四种情况。文献 7论述了常规、副瓣、超低副瓣天线的相对副瓣电
平均副瓣电取值。文献 8给出了常规、副瓣、极副瓣、超低副瓣四类天线副瓣电
的定,指出极增益天线给所有副瓣的射功率不20%,使相对于各向同性增益的
平均副瓣电小于-7dB。常规天线的平均副瓣电相对于各向同性增益天线的平均副瓣电
-3dB。可以出,文献 9平均副瓣电的取值相对文献 8的取值偏者理是因为文
9按副瓣电平峰值的平均值来取,文献 8是按平均副瓣电的定来取值。本文在文献 9
上取-21dB-16dB 作为雷达、雷达干扰装备天线相对主瓣的平均副瓣电进行计算。
可根据不同类型装备天线的体情况进行值。
    四是在三种情况基上,将瓣作为特情况进行考虑,按主瓣、副瓣、瓣三种类
型,雷达干扰装备、雷达装备两两对应,则有种相对位置关系。
   3 不同干扰情况分析
    3.1 不同压制干扰类型带宽的计算
    对于(3)式中 ΔfrΔfj 的计算,根据不同压制干扰的类型,可分为以下种:
    一是宽带阻塞式干扰。即干扰的频宽度大于雷达接收机的带宽,一般满足
    Δfj>5Δfr (5)
    若雷达在个工作带宽中采用频,雷达干扰装备无法掌握雷达固定的频率,则干
扰频带可以覆盖整个雷达的工作频带。
    二是瞄准式干扰。即干扰的频宽度和雷达接收机的带宽在同一量,一般满足
    Δfj =(25)Δfr (6)
    三是频式干扰。频式干扰有和瞄准式干扰类的频宽度,其干扰
能够实现快速连续的调
    四是梳状窄瞄准式干扰。雷达干扰装备可以采用数射频存储技术,在侦察存储多个
雷达频率上,发射干扰频谱呈梳状噪声信号,并减小干扰覆盖的频率总范围,此时
ΔfrΔfj 的计算可修正为:
    ΔfrΔfj=ΔfrΔfj1m (7)
    3.2 干扰功率特性
    雷达干扰装备在个工作频率范围内于发射机功放器件、天线效率等因,导致不同
频率范围的干扰功率是不一样的。可以用干扰功率位带宽的有效干扰功率来表示此特
性。于雷达干扰装备采用的信号干扰带宽一般可以根据侦察活设置,因此,干扰功率
特性的值随着干扰带宽的不同变化。
    3.3 非理干扰信号对模型的修正
    对于(3)式的计算,雷达接收机输入端接收到的干扰信号是理中的高斯噪声。许多干扰机
通过在频带上快速扫产生宽带噪声,通过噪声调频函数使噪声信号机化,全饱和输
出,高斯噪声相比对雷达的作用效力会。可用噪声质量因素来量实际干扰信号的质
量。噪声质量因素就是理干扰信号所需的功率 Pj0 与实际干扰信号所需的干扰功率 Pj 之比,
即:
    η=Pj0Pj (8)
    通常用实验方法来确定噪声质量因素。本文取 η=0.5 3dB 的效进行计算。
    4 不同雷达情况分析
    4.1 采用脉冲压技术
    雷达采用脉冲压技术后,当所有其他条件都相等时,匹配滤对宽脉冲的波作
用,结压制系数将增大 B
    B=τsτscKo (9)
    式中,τs 为接收机输入端的脉冲信号宽度;τsc 为经过脉冲压后的脉冲信号宽度;Ko
雷达发射脉冲宽度变宽后形参数变化的一个系数,可取值为 1.5
    4.2 脉冲积
    脉冲积分为相干脉冲积和非相干脉冲积两种方式。对于脉冲多普勒、合成孔径
等雷达的处理过中,采用相干脉冲积方式,参与积的脉冲个数为 n,于脉间不相关的
声累积功率增n信号积功率增n2 ,因此 n个脉冲相干积后干信比将小为
来的 k1
    k1=1n (10)
    传统体制雷达采用的是非相干脉冲积,所积的脉冲是包络检波后的频。非相干
脉冲积的效率比相干脉冲积累低。文献 11 指出,非相干脉冲积累改善因子等于 n0.5,是根据
确的理和性能差的显示器得出的。非相干脉冲积k1 表示为:
    k1=1nr (11)
    上式中 r近似0.8
    相干脉冲积的回波数一般取雷达信号处理的最大脉冲积处理数,非相干雷达积
回波数可表示为:
    n=θ0.5fpθs (12)
    式中,θ0.5 为雷达天线波瓣宽度;fp 为脉冲重复频率;θs 为天线扫描速度。
    4.3 雷达接收机一化频响特性
摘要:

关于雷达的论文(优选6篇范文)  1981年美国航天飞机SIR-1第一次进入太空,在250km高度利用成像雷达拍摄了地面的图像。这标志着微波遥感技术开始进入实用阶段。根据大气层的传输特性随频率变化的关系,通常的遥感信息都是选择可见光、红外和微波这几个窗口达到传递的目的,微波遥感的核心仍然是得到一张地物的微波波谱图,从中解译出目标的各种特征。文中是搜索整理的关于雷达的论文分享,供大家借鉴参考。  关于雷达的论文第一篇:雷达干扰装备和防空雷达的频率与距离偏移量分析  摘要:针对雷达干扰装备和防空雷达在协同工作时面临的电磁兼容问题,考虑到雷达干扰装备和雷达的相对位置关系以及不同雷达、不同干扰、不同地...

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