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正文內(nèi)容

雙基地雷達(dá)概述(編輯修改稿)

2025-07-14 00:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 平面外”水平極化和垂直極化的sB0值?!?。雙基地角b 187。180176。f、測(cè)量范圍為163。f163。時(shí),Ewell計(jì)算了雙基地與單基地的散射系數(shù)(中值)比。這些數(shù)據(jù)隱含了方向圖傳播因子和損耗。由于天線高度的不同,F(xiàn)T ,F(xiàn)R和LT的影響預(yù)計(jì)會(huì)不同,但沒(méi)有進(jìn)行測(cè)量。對(duì)所有的情況,所測(cè)得的雙基地與單基地的散射系數(shù)比都小于1。前兩種情況,比值的變化范圍是2~12dB。而第三種情況,比值由b =23176。時(shí)的5dB下降到b =60176。時(shí)的20~25dB。變化趨勢(shì)是隨b的增大而減小。水平極化和垂直極化情況的比值沒(méi)有明顯的差別。在大多數(shù)情況下,雙基地和單基地的數(shù)據(jù)顯示接近于對(duì)數(shù)正態(tài)分布。 特殊技術(shù)、問(wèn)題和要求脈沖追趕[49][73][126][127][129]已經(jīng)提出的脈沖追趕概念是一種降低多波束雙基地接收機(jī)的費(fèi)用和復(fù)雜性的方法,也是作為解決空間同步問(wèn)題的一種方法。這種最簡(jiǎn)明的脈沖追趕概念用單波束、單接收機(jī)和單路信號(hào)處理器取代了多波束接收系統(tǒng)(n個(gè)波束、n個(gè)接收機(jī)和n路信號(hào)處理器)。單接收波束的快速掃描發(fā)射波束覆蓋的空間,實(shí)質(zhì)上是追趕發(fā)射機(jī)的發(fā)射脈沖在空間傳播的位置,所以就有了脈沖追趕這個(gè)術(shù)語(yǔ)。除求解雙基地三角形所必須的一般要求外,脈沖追趕還要知道qT和脈沖發(fā)射時(shí)間[126],這些可通過(guò)數(shù)據(jù)鏈路提供給接收基地。另一方面,如果發(fā)射波束的掃描速率和PRF是均勻的,則當(dāng)發(fā)射波束掃過(guò)接收基地時(shí),接收基地就能估算出這些參數(shù)[127]。接收波束掃描速率必須等于發(fā)射機(jī)的脈沖傳播速率,并需考慮通常的幾何關(guān)系修正。這個(gè)速率為[73] ()在典型幾何配置下,的變化范圍是1176。/ms~176。/ms。這些速率和速率變化要求雷達(dá)采用無(wú)慣性天線,如相控陣和快速二極管移相器。在通常情況下,監(jiān)視用的相控陣天線按程序以一個(gè)波束寬度為增量進(jìn)行波束切換。小于波束寬度的切換則可通過(guò)改變陣列中的幾對(duì)(對(duì)稱的)移相器的相位來(lái)實(shí)現(xiàn)。如此就可形成具有所需速率和速率變化的準(zhǔn)連續(xù)掃描波束[128]。由于從目標(biāo)到接收機(jī)之間存在脈沖傳播延遲,所以接收波束的指向角qR必須滯后于脈沖的實(shí)際位置。對(duì)于形成雙基地角b的瞬間脈沖位置而言,qR=qT2b。由雙基地三角形得所需的接收波束指向角為[73] ()在收發(fā)波束重疊區(qū)的距離單元內(nèi),若接收波束要想截獲所有的回波,則它的最小寬度(DqR)m近似為[73] ()式中,tu為壓縮前的脈沖寬度。該式假定發(fā)射波束和接收波束的各自射線都是平行的。當(dāng)(RT+RR)L或Lctu時(shí),這種近似是合理的。 單波束連續(xù)掃描情況下的脈沖追趕脈沖追趕的其他實(shí)現(xiàn)方案也是可行的。一種想法是保留n波束接收天線,兩個(gè)接收信號(hào)處理器(RSP)按時(shí)分復(fù)用工作,橫跨這n個(gè)波束。一個(gè)RSP步進(jìn)處理偶數(shù)波束,另一個(gè)步進(jìn)處理奇數(shù)波束,這樣就能同時(shí)處理各波束對(duì)內(nèi)的回波信號(hào):(1,2),(2,3),(3,4)等等。這種蛙跳式順序在收、發(fā)波束重疊區(qū)應(yīng)能截獲所有的回波。第二種想法是用兩個(gè)波束和兩個(gè)RSP步進(jìn)式地掃描由原n波束天線所覆蓋的空間。它采用同樣的蛙跳順序。這兩種想法都以一個(gè)波束寬度為單位進(jìn)行波束取樣或步進(jìn),從而降低對(duì)分級(jí)波
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