第九讲-航海雷达新技术PPT文件格式下载.ppt
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l1台台9GHz雷达或其他装置,用于确定和显示雷达应答器、其他水上船舶、障碍物、雷达或其他装置,用于确定和显示雷达应答器、其他水上船舶、障碍物、浮标、海岸线和航标的距离和方位,借以助航和避碰;
浮标、海岸线和航标的距离和方位,借以助航和避碰;
l一套电子标绘装置(一套电子标绘装置(EPA)或其他装置,用电子方式标绘目标的距离和方位,以便)或其他装置,用电子方式标绘目标的距离和方位,以便确定碰撞危险;
确定碰撞危险;
l600总吨及以上的雷达需配备自动跟踪(总吨及以上的雷达需配备自动跟踪(ATA)装置;
)装置;
所有所有3000总吨及以上船舶,需总吨及以上船舶,需:
l再配置再配置1台台3GHz雷达,或第雷达,或第2台台9GHz雷达,或其他装置,用于确定和显示其他水雷达,或其他装置,用于确定和显示其他水上船舶、障碍物、浮标、海岸线和航标的距离和方位,借以助航和避碰,并与另一台上船舶、障碍物、浮标、海岸线和航标的距离和方位,借以助航和避碰,并与另一台雷达在功能上是独立的。
雷达在功能上是独立的。
l第二台自动跟踪仪(第二台自动跟踪仪(ATA),或其他装置,用于自动标绘其他目标的距离和方位,或其他装置,用于自动标绘其他目标的距离和方位,以确定碰撞危险。
并且两台系统在功能上是独立的。
以确定碰撞危险。
所有所有10000总吨及以上船舶,需配置:
总吨及以上船舶,需配置:
l1台自动雷达标绘仪或其他装置,与台自动雷达标绘仪或其他装置,与1台指示相对于水的速度和航程的装置相连,用台指示相对于水的速度和航程的装置相连,用于自动标绘至少于自动标绘至少20个其他目标的距离和方位,以确定碰撞危险和模拟试验性操纵。
个其他目标的距离和方位,以确定碰撞危险和模拟试验性操纵。
l注:
此为注:
此为SOLAS2002年修改版。
年修改版。
船舶级别和显示器尺寸的要求:
4二、二、SOLASSOLAS公约的要求公约的要求船舶级别船舶级别小于小于500总吨总吨50010000总吨总吨10000总吨以上总吨以上最小操作区域直径180mm250mm320mm最小显示区域195*195mm270*270mm340*340mm自动录取目标-是最小录取目标数203040最小显示激活的AIS目标数203040最小显示睡眠的AIS目标数100150200试操船-是5三、三、航海雷达面临挑战航海雷达面临挑战1、环境:
航海雷达需要在极端的环境条件下工作:
、环境:
在超常的温度下工作,世界上有些地方的温度会低于在超常的温度下工作,世界上有些地方的温度会低于-40C;
在强风、强振动、强冲击工作;
需要在强降雨、盐水喷淋下工作;
必须经受巨大的温差变化必须经受巨大的温差变化-15+55C;
极大的动态范围,必须探测回波截面积从小于极大的动态范围,必须探测回波截面积从小于1m2到数万到数万m2的目标;
的目标;
跟踪目标的速度能从跟踪目标的速度能从0到到100kn,在高速船上需要更大的相对,在高速船上需要更大的相对速度;
速度;
安装在既不固定也不稳定的平台上。
62、探测性能:
、探测性能:
2004年年IMO修改了雷达的性能指标,已于修改了雷达的性能指标,已于2008年年7月月1日实施,日实施,IMO规定的探测概率为规定的探测概率为80%,虚警概率是,虚警概率是10-4;
三、三、航海雷达面临挑战航海雷达面临挑战目标特点目标特点探测距离(海里)探测距离(海里)目标描述海岸线海岸线海岸线SOLAS船5000gtSOLAS船500gt海况(米)上至60上至6上至3105.09GHz208(7)611(7)83GHz208(7)611(7)8目标类型分布的分布的分布的复杂的复杂的配备雷达发射器的小型船舶4.05.03.7点目标无反射器小于10m的小型船舶2.03.43.0复杂的典型的导航浮标带角形发射器的浮标典型的水道标识器3.53.51.04.6
(2)4.9(3)2.03.0
(2)3.6(3)1.0点目标点目标点目标73、雨雪和海浪杂波的影响:
、雨雪和海浪杂波的影响:
三、三、航海雷达面临挑战航海雷达面临挑战雨雪杂波:
雨雪杂波:
圆极化天线;
FTC;
3G波段的雷达;
波段的雷达;
海杂波:
STC;
相关处理技术;
高速天线(;
高速天线(500r/min)和频率)和频率分集技术;
分集技术;
垂直波束分裂:
由于海面发射,会造成垂直波束的分裂,产生棘手的由于海面发射,会造成垂直波束的分裂,产生棘手的零位问题;
零位问题;
4、移动的平台:
、移动的平台:
船舶的六自由度运动增加了船舶在航向和速度上的误差;
雷达取得的数据精度将受到影响。
8三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势1、天线:
、天线:
天线旁瓣性能要求:
雷达类别雷达类别最大旁瓣电平(最大旁瓣电平(dB)10以内10以外SOLAS-23-30非SOLASA类-20-23非SOLASB+C类-18-199三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势2、倒余割平方天线:
、倒余割平方天线:
垂直波束为倒余割平方形。
特点特点:
天线水平方向以上空中辐射小;
雷达最小作用距离雷达最小作用距离(近距盲区)小;
对远近距离目标照射较均匀。
适用于岸用雷(近距盲区)小;
适用于岸用雷达和大型船舶达和大型船舶。
10三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势3、大口径天线:
、大口径天线:
口径垂直边尺寸口径垂直边尺寸620mm。
特点:
天线垂直波束窄(特点:
天线垂直波束窄(4),增益大(),增益大(42dB)11三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势4、频率分集应用目的应用目的应用目的应用目的抑制杂波干扰,增加雷达作用距离。
抑制杂波干扰,增加雷达作用距离。
基本原理基本原理基本原理基本原理多多部部发发射射机机通通过过同同一一天天线线同同时时或或交交替替发发射射不不同同载载频频、但但脉冲宽度和重复频率完全相同的信号。
脉冲宽度和重复频率完全相同的信号。
回回波波信信号号经经多多路路相相应应频频率率的的接接收收机机处处理理后后叠叠加加,再再送送到到显示器。
显示器。
多多种种频频率率信信号号叠叠加加可可提提高高信信噪噪比比,降降低低目目标标回回波波起起伏伏,增增加加雷雷达达最最大大作作用用距距离离,提提高高雷雷达达的的测测量量精精度度、抗抗干干扰扰能能力和可靠性。
力和可靠性。
12三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势13开缝波导天线的水平波束最大辐射方向一般与开缝波导天线的水平波束最大辐射方向一般与波导面的法线方向有一小夹角,称之为斜视角。
波导面的法线方向有一小夹角,称之为斜视角。
斜视角(斜视角(Squint):
):
斜视角大小与斜视角大小与频率有关,相频率有关,相应于频率分集应于频率分集的两个不同频的两个不同频率,斜视角分率,斜视角分别为别为F1和和F2三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势斜视角分离性能带来了一个附加优点:
斜视角分离性能带来了一个附加优点:
不同载频辐射的脉冲因斜视角分离使其辐射方向有一不同载频辐射的脉冲因斜视角分离使其辐射方向有一差别,对于旋转的天线来说,相当于对同一方向的辐射延差别,对于旋转的天线来说,相当于对同一方向的辐射延时,两波束之间时,两波束之间延时的典型值是延时的典型值是2040ms,一般海杂波发一般海杂波发生变化的时间(特别在大风浪时)比此大得多。
利用回波生变化的时间(特别在大风浪时)比此大得多。
利用回波进行积累时,不仅提供了频率分集,而且提供了时间分集。
进行积累时,不仅提供了频率分集,而且提供了时间分集。
14分集优点总辐射功率是非相干集成的两个脉冲功率的总和。
总辐射功率是非相干集成的两个脉冲功率的总和。
目标回波(相关性强)将相加,散射干扰源回波即目标回波(相关性强)将相加,散射干扰源回波即杂杂波(相关性弱)将被平均而非相加。
综合效果是减波(相关性弱)将被平均而非相加。
综合效果是减弱干扰,增强目标的信杂比。
弱干扰,增强目标的信杂比。
实测结果实测结果:
比单频收发机工作:
比单频收发机工作杂波减弱杂波减弱56dB,灵敏度自动增加灵敏度自动增加5dB;
带给小起伏目标的收益典型值;
带给小起伏目标的收益典型值为为6dB,总性能改善可达,总性能改善可达1012dB。
来自许多独立脉冲的信号积累后,目标的起伏性减弱。
三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势15三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势55、固态雷达、固态雷达鉴于传统的航海雷达(非相参单脉冲机制)无法在抑制干鉴于传统的航海雷达(非相参单脉冲机制)无法在抑制干扰探测小目标方面取得根本性的突破。
扰探测小目标方面取得根本性的突破。
ITU推荐采用脉冲推荐采用脉冲压缩机制或压缩机制或WIMAX技术来解决海杂波背景中检测小目标的技术来解决海杂波背景中检测小目标的难题;
难题;
航海雷达制造商把最初为宽带通信链路研制的氮化镓以及航海雷达制造商把最初为宽带通信链路研制的氮化镓以及其他微波功率半导体应用于雷达发射机以取代磁控管;
其他微波功率半导体应用于雷达发射机以取代磁控管;
移动通信的需求不断对移动通信的需求不断对ITU确定的航海雷达频谱限制施加了确定的航海雷达频谱限制施加了压力,而固态雷达的峰值功率(压力,而固态雷达的峰值功率(200W左右)与传统的雷左右)与传统的雷达(达(30Kw左右)相比,频谱干扰电平远远降低了。
左右)相比,频谱干扰电平远远降低了。
英国的英国的KelvinHughes的的SharpEyeTM是固态相参雷达的一是固态相参雷达的一个成功例子,它是第一个符合个成功例子,它是第一个符合IMO要求的系统。
峰值功率要求的系统。
峰值功率170W,占空比,占空比10%。
16三、三、航海雷达的发展趋势航海雷达的发展趋势6、SharpEyeTM全固态雷达全固态雷达发射机:
没有磁控管了!
发射机:
接收机接收机17全固态全固态脉冲压缩脉冲压缩脉冲压缩脉冲压缩脉冲脉冲多普勒多普勒功率功率合成合成恒虚警恒虚警杂波图杂波图连续动连续动目标检测目标检测提高动态范围、距离分辨率提高动态范围、距离分辨率增强了雷达的干扰抑制性能增强了雷达的干扰抑制