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雷達的原理
    雷達(radar)原是無(wú)線(xiàn)電探測與定位的英文縮寫(xiě)。雷達的基本任務(wù)是探測感興趣的目標,測定有關(guān)目標的距離、方問(wèn)、
速度等狀態(tài)參數。雷達主要由天線(xiàn)、發(fā)射機、接收機(包括信號處理機)和顯示器等部分組成。
    雷達發(fā)射機產(chǎn)生足夠的電磁能量,經(jīng)過(guò)收發(fā)轉換開(kāi)關(guān)傳送給天線(xiàn)。天線(xiàn)將這些電磁能量輻射至大氣中,集中在某一個(gè)
很窄的方向上形成波束,向前傳播。電磁波遇到波束內的目標后,將沿著(zhù)各個(gè)方向產(chǎn)生反射,其中的一部分電磁能量反射
回雷達的方向,被雷達天線(xiàn)獲取。天線(xiàn)獲取的能量經(jīng)過(guò)收發(fā)轉換開(kāi)關(guān)送到接收機,形成雷達的回波信號。由于在傳播過(guò)程
中電磁波會(huì )隨著(zhù)傳播距離而衰減,雷達回波信號非常微弱,幾乎被噪聲所淹沒(méi)。接收機放大微弱的回波信號,經(jīng)過(guò)信號處
理機處理,提取出包含在回波中的信息,送到顯示器,顯示出目標的距離、方向、速度等。
    其中S:目標距離
    T:電磁波從雷達到目標的往返傳播時(shí)間
    C:光速
    雷達測定目標的方向是利用天線(xiàn)的方向性來(lái)實(shí)現的。通過(guò)機械和電氣上的組合作用,雷達把天線(xiàn)的小事指向雷達要探測
的方向,一旦發(fā)現目標,雷達讀出些時(shí)天線(xiàn)小事的指向角,就是目標的方向角。兩坐標雷達只能測定目標的方位角,三坐
標雷達可以測定方位角和俯仰角。
    測定目標的運動(dòng)速度是雷達的一個(gè)重要功能,雷達測速利用了物理學(xué)中的多普勒原理.當目標和雷達之間存在著(zhù)相對
位置運動(dòng)時(shí),目標回波的頻率就會(huì )發(fā)生改變,頻率的改變量稱(chēng)為多普勒頻移,用于確定目標的相對徑向速度,通常,具有
測速能力的雷達,例如脈沖多普勒雷達,要比一般雷達復雜得多。
    雷達的戰術(shù)指標主要包括作用距離、威力范圍、測距分辨力與精度、測角分辨力與精度、測速分辨力與精度、系統機動(dòng)
性等。
其中,作用距離是指雷達剛好能夠可靠發(fā)現目標的距離。它取決于雷達的發(fā)射功率與天線(xiàn)口徑的乘積,并與目標本身
反射雷達電磁波的能力(雷達散射截面積的大?。┑纫蛩赜嘘P(guān)。威力范圍指由最大作用距離、最小作用距離、最大仰角、最
小仰角及方位角范圍確定的區域。
    雷達的技術(shù)指標與參數很多,而且與雷達的體制有關(guān),這里僅僅討論那些與電子對抗關(guān)系密切的主要參數。
    根據波形來(lái)區分,雷達主要分為脈沖雷達和連續波雷達兩大類(lèi)。當前常用的雷達大多數是脈沖雷達。常規脈沖雷達周期性
地發(fā)射高頻脈沖。相關(guān)的參數為脈沖重復周期(脈沖重復頻率)、脈沖寬度以及載波頻率。載波頻率是在一個(gè)脈沖內信號的
高頻振蕩頻率,也稱(chēng)為雷達的工作頻率。
   雷達天線(xiàn)對電磁能量在方向上的聚集能力用波束寬度來(lái)描述,波束越窄,天線(xiàn)的方向性越好。但是在設計和制造過(guò)程中,
雷達天線(xiàn)不可能把所有能量全部集中在理想的波束之內,在其它方向上在在著(zhù)泄漏能量的問(wèn)題。能量集中在主波束中,我們
常常形象地把主波束稱(chēng)為主瓣,其它方向上由泄漏形成旁瓣。為了覆蓋寬廣的空間,需要通過(guò)天線(xiàn)的機械轉動(dòng)或電子控制,
使雷達波束在探測區域內掃描。
    概括起來(lái),雷達的技術(shù)參數主要包括工作頻率(波長(cháng))、脈沖重復頻率、脈沖寬度、發(fā)射功率、天線(xiàn)波束寬度、天線(xiàn)波束
掃描方式、接收機靈敏度等。技術(shù)參數是根據雷達的戰術(shù)性能與指標要求來(lái)選擇和設計的,因此它們的數值在某種程度上反
映了雷達具有的功能。例如,為提高遠距離發(fā)現目標能力,預警雷達采用比較低的工作頻率和脈沖重復頻率,而機載雷達則
為減小體積、重量等目的,使用比較高的工作頻率和脈沖重復頻率。這說(shuō)明,如果知道了雷達的技術(shù)參數,就可在一定程度
上識別出雷達的種類(lèi)。
    雷達的用途廣泛,種類(lèi)繁多,分類(lèi)的方法也非常復雜。通??梢园凑绽走_的用途分類(lèi),如預警雷達、搜索警戒雷達、無(wú)線(xiàn)
電測高雷達、氣象雷達、航管雷達、引導雷達、炮瞄雷達、雷達引信、戰場(chǎng)監視雷達、機載截擊雷達、導航雷達以及防撞和敵
我識別雷達等。除了按用途分,還可以從工作體制對雷達進(jìn)行區分。這里就對一些新體制的雷達進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。(軍事觀(guān)
·warii.net
    /多基地雷達
普通雷達的發(fā)射機和接收機安裝在同一地點(diǎn),而雙/多基地雷達是將發(fā)射機和接收機分別安裝在相距很遠的兩個(gè)或多個(gè)地點(diǎn)
上,地點(diǎn)可以設在地面、空中平臺或空間平臺上。由于隱身飛行器外形的設計主要是不讓入射的雷達波直接反射回雷達,這對
于單基地雷達很有效。但入射的雷達波會(huì )朝各個(gè)方向反射,總有部分反射波會(huì )被雙
/多基地雷達中的一個(gè)接收機接收到。美國國
防部從七十年代就開(kāi)始研制、試驗雙
/多基地雷達,較著(zhù)名的圣殿計劃就是專(zhuān)門(mén)為研究雙基地雷達而制定的,已完成了接收機
和發(fā)射機都安裝在地面上、發(fā)射機安裝在飛機上而接收機安裝在地面上、發(fā)射機和接收機都安裝在空中平臺上的試驗。俄羅斯
防空部隊已應用雙基地雷達探測具有一定隱身能力的飛機。英國已于
70年代末80年代初開(kāi)始研制雙基地雷達,主要用于預警系統。
    相控陣雷達
    我們知道,蜻蜓的每只眼睛由許許多多個(gè)小眼組成,每個(gè)小眼都能成完整的像,這樣就使得蜻蜓所看到的范圍要比人眼大得多。
與此類(lèi)似,相控陣雷達的天線(xiàn)陣面也由許多個(gè)輻射單元和接收單元(稱(chēng)為陣元)組成,單元數目和雷達的功能有關(guān),可以從幾百個(gè)
到幾萬(wàn)個(gè)。這些單元有規則地排列在平面上,構成陣列天線(xiàn)。利用電磁波相干原理,通過(guò)計算機控制饋往各輻射單元電流的相位,
就可以改變波束的方向進(jìn)行掃描,故稱(chēng)為電掃描。輻射單元把接收到的回波信號送入主機,完成雷達對目標的搜索、跟蹤和測量。
每個(gè)天線(xiàn)單元除了有天線(xiàn)振子之外,還有移相器等必須的器件。不同的振子通過(guò)移相器可以被饋入不同的相位的電流,從而在空間
輻射出不同方向性的波束。天線(xiàn)的單元數目越多,則波束在空間可能的方位就越多。這種雷達的工作基礎是相位可控的陣列天線(xiàn),
相控陣由此得名。
     相控陣雷達的優(yōu)點(diǎn)
    1)波束指向靈活,能實(shí)現無(wú)慣性快速掃描,數據率高;(2)一個(gè)雷達可同時(shí)形成多個(gè)獨立波束,分別實(shí)現搜索、識別、跟蹤、
制導、無(wú)源探測等多種功能;(
3)目標容量大,可在空域內同時(shí)監視、跟蹤數百個(gè)目標;(4)對復雜目標環(huán)境的適應能力強;(5
抗干擾性能好。全固態(tài)相控陣雷達的可靠性高,即使少量組件失效仍能正常工作。但相控陣雷達設備復雜、造價(jià)昂貴,且波束掃描范
圍有限,最大掃描角為
90°120°。當需要進(jìn)行全方位監視時(shí),需配置34個(gè)天線(xiàn)陣面。
    相控陣雷達與機械掃描雷達相比,掃描更靈活、性能更可靠、抗干擾能力更強,能快速適應戰場(chǎng)條件的變化。多功能相控陣雷達已
廣泛用于地面遠程預警系統、機載和艦載防空系統、機載和艦載系統、炮位測量、靶場(chǎng)測量等。美國
愛(ài)國者防空系統的ANMPQ-53
雷達、艦載宙斯盾指揮控制系統中的雷達、B-1B轟炸機上的APQ-164雷達、俄羅斯C-300防空武器系統的多功能雷達等都是典型的相
控陣雷達。隨著(zhù)微電子技術(shù)的發(fā)展,固體有源相控陣雷達得到了廣泛應用,是新一代的戰術(shù)防空、監視、火控雷達。
     寬帶/超寬帶雷達工作頻帶很寬的雷達稱(chēng)為寬帶/超寬帶雷達。隱身兵器通常對付工作在某一波段的雷達是有效的,而面對覆蓋波
段很寬的雷達就無(wú)能為力了,它很可能被超寬帶雷達波中的某一頻率的電磁波探測到。另一方面,超寬帶雷達發(fā)射的脈沖極窄,具有相
當高的距離分辨率,可探測到小目標。目前美國正在研制、試驗超寬帶雷達,已完成動(dòng)目標顯示技術(shù)的研究,將要進(jìn)行雷達波形的試驗。
     合成孔徑雷達
     合成孔徑雷達通常安裝在移動(dòng)的空中或空間平臺上,利用雷達與目標間的相對運動(dòng),將雷達在每個(gè)不同位置上接收到的目標回波信號
進(jìn)行相干處理,就相當于在空中安裝了一個(gè)
大個(gè)的雷達,這樣小孔徑天線(xiàn)就能獲得大孔徑天線(xiàn)的探測效果,具有很高的目標方位分辨率,再加上應用脈沖壓縮技術(shù)又能獲得很高的距離分辨率,因而能探測到隱身目標。合成孔徑雷達在軍事上和民用領(lǐng)域都有廣泛應用,如戰場(chǎng)偵察、火控、制導、導航、資源勘測、地圖測繪、海洋監視、環(huán)境遙感等。美國的聯(lián)合監視與目標攻擊雷達系統飛機新安裝了一部ANAPY3X波段多功能合成孔徑雷達,英、德、意聯(lián)合研制的旋風(fēng)攻擊機正在試飛合成孔徑雷達。
毫米波雷達工作在毫米波段的雷達稱(chēng)為毫米波雷達。它具有天線(xiàn)波束窄、分辯率高、頻帶寬、抗干擾能力強等特點(diǎn),同時(shí)它工作在
目前隱身技術(shù)所能對抗的波段之外,因此它能探測隱身目標。毫米波雷達還具有能力,特別適用于防空、地面作戰和靈巧武器,已獲得了
各國的調試重視。例如,美國的
愛(ài)國者防空導彈已安裝了毫米波雷達導引頭,目前正在研制更先進(jìn)的毫米波導引頭;俄羅斯已擁有連續
波輸出功率為
10千瓦的毫米波雷達;英、法等國家的一些防空系統也都將采用毫米波雷達。
激光雷達
工作在紅外和可見(jiàn)光波段的雷達稱(chēng)為激光雷達。它由激光發(fā)射機、光學(xué)接收機、轉臺和信息處理系統等組成,激光器將電脈沖變成光
脈沖發(fā)射出去,光接收機再把從目標反射回來(lái)的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。隱身兵器通常是針對微波雷達的,因此激光雷達很容
看穿隱身目標所玩的把戲;再加上激光雷達波束窄、定向性好、測量精度高、分辨率高,因而它能有效地探測隱身目標。激光雷達
在軍事上主要用于靶場(chǎng)測量、空間目標交會(huì )測量、目標精密跟蹤和瞄準、目標成像識別、導航、精確制導、綜合火控、直升機防撞、化學(xué)
戰劑監測、局部風(fēng)場(chǎng)測量、水下目標探測等。美國國防部正在開(kāi)發(fā)用于目標探測和識別的激光雷達技術(shù),已進(jìn)行了前視/下視激光雷達的
試驗,主要探測偽裝樹(shù)叢中的目標。法國和德國正在積極進(jìn)行使用激光雷達探測和識別直升機的聯(lián)合研究工作。參考資料:
http://www.helloham.com/radio/elec/Article_Print.asp?ArticleID=490
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