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航空知識08年9月(編輯修改稿)

2024-10-11 15:08 本頁面
 

【文章內容簡介】 波音調便是低的。這種現象就稱為多普勒效應。 AN/APG66( V)脈沖多普勒火控雷達 脈沖多普勒雷達( PD 雷達)便是一種應用多普勒效應在強背景雜波下發(fā)現運動目標,并測量其位置和相對速度的脈沖雷達。 當雷達發(fā)射一固定頻率的脈沖波對空掃描時遇到活動目標,回波的頻率與發(fā)射波的頻率出現頻率差,根據多普勒頻率的大小,可測出目標對雷達的徑向相對運動速度;根據發(fā)射脈沖和接收的時間差,可以測出目標的距離??盏厮阉鞣绞綍r,用頻率過濾方法檢測目標的多普 勒頻率譜線,由于飛機速度已知,地面反射回波的多普勒頻移可通過計算機計算得出,由此可有效濾除地面回波的干擾雜波,使雷達從強雜波中分辨出移動目標信號。正是由于它具有較強的抑制地物雜波干擾和測速能力,目前已廣泛用于機載火控雷達。第三代戰(zhàn)斗機中,如 F- 1 F- 1蘇- 27 等機載火控雷達大都采用了這種技術,使戰(zhàn)機具有了 “下視 ”、 “下射 ”的能力。 F15 戰(zhàn)斗機 F16 戰(zhàn)斗機 俄羅斯蘇 27( Su27) “側衛(wèi) ”戰(zhàn)斗機 單脈沖體制雷達和多普勒體制雷達雖各有所長,但 它們都 必須依靠 傳統 天線進行電磁波的發(fā) 射和接收。在搜索和跟蹤的模式下,都需要利用機械裝置驅動天線轉動 , 使波束掃過一定的空 域、地面或海面, 這種 機械掃描 雖然可以較準確的捕獲目標的所在位置,但其轉動的過程由于受機械裝置控制,故較為緩慢,信息的更新率 也不夠迅速,且只有天線指向的方向才能發(fā)射和接收電磁波,故只具有單一的目標搜索和跟蹤 能力 。 怎樣改善和提高雷達的工作能力呢?科技人員設想,若把天線做成一個平面,上面有規(guī)則地排列許多個輻射單元和接收單元(稱之為陣元),利用電磁波的相干原理,通過計算機控制輸往天線各陣元電流相位的變化來改變波束的方向,同樣也可進行相同的掃描,這便是相位掃描了。相控陣雷達便是利用這樣的原理進行設計最后才應運而生的。 相控陣雷達有相當密集的天線陣列,在傳統雷達天線面的面積上可安裝上千個相控陣天線,任何一個天線都可收發(fā)雷達波,而相鄰的數個天線即具有一個雷達的功能。掃描時, 可 選定其中一個區(qū)塊 (數個天線單元 )或數個區(qū)塊對單一目標或區(qū)域進行掃描,因此 , 整個雷達可同時對許多目標或區(qū)域進行掃描或追蹤,具有多個雷達的功能。由于改變電控移相器的相位可在瞬間完成,因而可實現在瞬間改變天線波束指向,這種無慣性的波束掃描,賦予相控陣雷達許多卓越的特性 。 俄羅斯蘇 35 飛機所裝備的相控陣雷達 F22 飛機所使用的 AN/APG77 相控陣雷達 與機械掃描雷達相比,相控陣雷達的天線無需轉動, 電磁 波掃描更靈活,自主目標捕獲能力強,能跟蹤更多的目標,抗干擾性能好,而且具有較強的探測隱形目標的能力。由于一個雷達可同時針對不同方向進行掃描,再加之掃描方式為電子控制而不必由機械轉動,因此資料更新率大大提高,機械掃描雷達因受限于機械轉動頻率因而資料更新周期為秒或十秒級,電 子掃描雷達則為毫秒或微秒級。 因而它更適於對付高機動目標。此外 , 由于 可發(fā)射窄波束,因而也可充當電子戰(zhàn)天線使用,如電磁干擾甚至是構想中發(fā)射反相位雷達波來抵消探測電波等。 相控陣雷達的陣列組較多,且并聯使用,即使有少量組件失效,仍能正常工作,突然完全失效的可能性最小。 因此,這種雷達一問世便受到各國軍界的極大關注。 APG77 雷達是由諾斯羅普 格魯曼公司 為 美國 先進戰(zhàn)機 F
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