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难以干扰的几种新体制雷达.pdf

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难以干扰的几种新体制雷达

维普资讯 航天电子对抗,2001(2) 段电视信号的原始数据库,只要系统接收到 目标 末制导以外的领域发挥作用。然而.美国8O年代 反射的3个以上 电视或广播信号,依据波的相干 中期开始实施,90年代进入第二阶段的微波毫米 原理进行处理 ,就能准确探测和跟踪飞行 中的飞 波集成 电路规划取得了重大突破后,新型高效的 机、直升机和火箭等 目标。电视 /广播 电波在宇宙 大功率毫米波功率源、介质天线、集成天线、低噪 空间中无处不在,因此在世界任何地方都可利用。 声接收机芯片等相继问世,使毫米波雷达发生了 “无声哨兵”系统的典型配置包括高灵敏度接收 更新换代的变革,且大大拓宽了它的应用领域。 机、处理器、可视化软件和分析软件,每套 300-- 毫米渡雷达的应用范围包括 目标捕获 、近程火控 、 5o0万美元。 靶场测量、战地监视和导弹制导等。为了在严重 2.3 性能特点 干扰和杂渡背景中对抗臆身 目标、低空 目标和反 新型无源反隐身雷达本身不像雷达那样发射 辐射导弹,毫米波雷达 已成为作战系统的主要发 无线电渡,它是利用民用 电台和电视信号的连续 展方向之一。 波载波频率 (5O~8o0MHz),以及这些载波信号 3.1 毫米波雷达的特点 上的包络,正是这个稳定载波上的频率信号的包 毫米波雷达的工作原理、采用的体制和技术 络,提供了用来测量直射信号与反射信号之间到 与微波雷达基本相同。但是,由于毫米渡雷达的 达时问差的鉴别特征。因而具有很好 的抗反辐射 工作波长很短,因而与微波雷达相 比毫米波雷达 导弹攻击能力和生存能力。美国 “无声哨兵”新型 具有下列特点: 监视系统技术的关键是有大动态范围数字接收 (1)天线渡束窄,增益高; 机、相控阵天线、“硅图”(sGI)公司的强功能商用 (2)分 辨率高,~ 般距离 分瓣率 耍小 于 计算机(每秒数千兆浮点运算次数的并行处理速 3.75m; 度)、自动尖端产品(AEP)公司的创新软件和算法 (3)可用频带宽,任一毫米波传播窗口的可用 (含一个三维地形数据库,利用该数据库,操纵员 频率带宽都大于2OGHz,大大超过了整个微波频 可在感兴趣的地区内选择能够给出最佳地理覆 段 的绝对频带宽度 ; 盖、具有清晰视线的发射台站)。在处理算法中. (4)体积小,重量轻。 利用信号的到达角、时间延迟和多普勒频移信息 当然,毫米波雷达也有其固有的缺点: 对 目标定位 。 (1)作用距离近。由于元器件和大气条件的 影响,毫米波雷达的作用距离受到了限制.一般小 3 毫米波雷达 于20km。如果考虑到今后功率合成技术和脉冲 压缩技术的突破和应用,其探测距离可望达到 毫米波段 (1~10rnm)相对应的频率为 3O~ 50km; 30OGHz,既具有厘米波段全天撰的特点,又具有 (2)制造精度要求很高,成本也就增大; 红外渡的高分辨力特点。常规毫米渡雷达可以工 (3)太窄的波束宽度虽然能使雷达具有高分 作在35、94、120和220GHz等大气传播窗口的频 辨率,但不适合于大面积有哪些信誉好的足球投注网站用; 率范围内。目前,大多工作在 35和94GHz两个 (4)毫米波部件价格昂贵,可靠性还不高。 传播窗口内。毫米波雷达波束窄,角分辨力高,频

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