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第第6章章雷达一般原理雷达一般原理n6.1雷达的类型与应用雷达的类型与应用n6.2雷达基本原理雷达基本原理n6.3雷达方程雷达方程n6.4雷达的组成雷达的组成n6.5航管雷达航管雷达6.1雷达的类型与应用雷达的类型与应用雷达雷达(Radar)(Radar)是是“RadioDetectionandRadioDetectionandRangingRanging”缩写的音译缩写的音译,即即“无线电探测与测距无线电探测与测距”,它是利用,它是利用目标对电磁波的反射目标对电磁波的反射或散射现象对目或散射现象对目标进行检测、定位、跟踪、成像与识别。

标进行检测、定位、跟踪、成像与识别。

n雷达是集中了现代电子科学技术各种成就的高科雷达是集中了现代电子科学技术各种成就的高科技系技系统统。

目目前前已已成成功功地地应应用用于于地地面面(含含车车载载)、舰舰载载、机载、星载等方面。

这些雷达机载、星载等方面。

这些雷达已经和正在执行着各种军事和民用任务。

已经和正在执行着各种军事和民用任务。

6.1雷达的类型与应用雷达的类型与应用2/1013/1014/1015/1016/10109年国庆大阅兵机动雷达方队首次亮相年国庆大阅兵机动雷达方队首次亮相09年国庆大阅兵机动雷达方队首次亮相年国庆大阅兵机动雷达方队首次亮相军用雷达按战术来分可有下列主要类型:

;1)预预警警雷雷达达(超超远远程程雷雷达达)它的主要任务是发现洲际导弹,以便及早发出警报。

它的特点是作用距离远达数千公里,至于测定坐标的精确度和分辨力是次要的。

目前应用预警雷达不但能发现导弹,而且可用以发现洲际战略轰炸机。

34/1016.1雷达的类型与应用雷达的类型与应用2)搜搜索索和和警警戒戒雷雷达达其任务是发现飞机,一般作用距离在400km以上,有的可达600km。

对于测定坐标的精确度、分辨力要求不高。

对于担当保卫重点城市或建筑物任务的中程警戒雷达要求有方位360的搜索空城。

3)引引导导指指挥挥雷雷达达(监监视视雷雷达达)这种雷达用于对歼击机的引导和指挥作战,民用的机场调度雷达亦属这一类。

35/1014)火火控控雷雷达达控制火炮(或地空导弹)对空中目标进行瞄准攻击,因此要求:

能够连续而准确地测定目标的坐标;迅速地将射击数据传递给火炮(或地空导弹)。

这类雷达的作用距离较小,一般只有几十公里,但测量的精度要求很高。

5)制制导导雷雷达达它和火控雷达同属精密跟踪雷达,不同的是制导雷达对付的是飞机和导弹:

测定它们的运动轨迹;同时再控制导弹去攻击目标。

制导雷达要求能同时跟踪多个目标,并对分辨力要求较高。

这类雷达天线的扫描方式往往有其特点,并随制导体制而异。

36/1016)战战场场监监视视雷雷达达这类雷达用于发现坦克、军用车辆、人和其它在战场上的运动目标。

7)机机载载雷雷达达这类雷达除机载预警雷达外,主要有下列数种类型:

(1)机载截击雷达。

当歼击机按照地面指挥所命令,接近敌机并进入有利空域时,就利用装在机上的截击雷达,准确地测量敌机的位置,以便进行攻击。

它要求测量目标的精确度和分辨率高。

37/101

(2)机载护尾雷达。

它用来发现和指示机尾后面一定距离内有无敌机。

这种雷达结构比较简单,不要求测定目标的准确位置,作用距离也不远。

(3)机载导航雷达。

它装在飞机或舰船上,用以显示地面或港湾图像,以便在黑夜和大雨、浓雾情况下,飞机和舰船能正确航行。

这种雷达要求分辨力较高。

38/101(4)机载火控雷达。

20世纪70年代后的战斗机上火控系统的雷达往往是多功能的。

它能空对空搜索和截获目标,空对空制导导弹,空对空精密测距和控制机炮射击,空对地观察地形和引导轰炸,进行敌我识别和导航信标的识别,有的还兼有地形跟随和回避的作用,一部雷达往往具有七八部雷达的功能。

对于机载雷达共同的要求是体积小、重量轻、工作可靠性高。

39/1018)无无线线电电测测高高仪仪它装置在飞机上。

这是一种连续波调频雷达,用来测量飞机离开地面或海面的高度。

9)雷雷达达引引信信这是装置在炮弹或导弹头上的一种小型雷达,用来测量弹头附近有无目标,当距离缩小到弹片足以击伤目标的瞬间,使炮弹(或导弹头)爆炸,提高了击中目标的命中率。

40/101在民用雷达方面,举出以下一些类型和应用;1)气气象象雷雷达达这是观察气象的雷达,用来测量暴风雨和云层的位置及其移动路线。

2)航航行行管管制制(空空中中交交通通)雷雷达达在现代航空飞行运输体系中,对于机场周围及航路上的飞机,都要实施严格的管制。

航行管制雷达兼有警戒雷达和引导雷达的作用,故有时也称为机场监视雷达,它和二次雷达配合起来应用。

二次雷达地面设备发射询问信号,机上接到信号后,用编码的形式,发出一个回答信号,地面收到后在航行管制雷达显示器上显示。

这一雷达系统可以鉴定空中目标的高度、速度和属性,用以识别目标。

41/1013)宇宇宙宙航航行行中中用用雷雷达达这种雷达用来控制飞船的交会和对接,以及在月球上的着陆。

某些地面上的雷达用来探测和跟踪人造卫星。

4)遥遥感感设设备备安放在卫星或飞机上的某种雷达,可以作为微波遥感设备。

它主要感受地球物理方面的信息,由于具有二维高分辨力而可对地形、地貌成像。

雷达遥感也参与地球资源的勘探,其中包括对海的情况、水资源、冰覆盖层、农业森林、地质结构及环境污染等进行测量和地图描绘。

也曾利用此类雷达来探测月亮和行星(雷达天文学)。

42/101雷达分类:

雷达分类:

按照雷达信号形式:

1)脉脉冲冲雷雷达达此类雷达发射的波形是矩形脉冲,按一定的或交错的重复周期工作,这是目前使用最广的。

43/1016.1雷达的类型与应用雷达的类型与应用2)连连续续波波雷雷达达此类雷达发射连续的正弦波,主要用来测量目标的速度。

如需同时测量目标的距离,则往往需对发射信号进行调制,例如,对连续的正弦信号进行周期性的频率调制。

3)脉脉冲冲压压缩缩雷雷达达此类雷达发射宽的脉冲波,在接收机中对收到的回波信号加以压缩处理,以便得到窄脉冲。

目前实现脉冲压缩主要有两种。

线性调频脉冲压缩处理和相位编码脉冲压缩处理。

脉冲压缩能解决距离分辨力和作用距离之间的矛盾。

20世纪70年代研制的新型雷达绝大部分采用脉冲压缩的体制。

4)脉冲多卜勒雷达脉冲多卜勒雷达;5)噪声雷达噪声雷达;6)频率捷变雷达频率捷变雷达等。

44/101雷达对抗是取得军事优势的重要手段和保证:

由于在各种现代武器系统中,雷达仍然是信息获取和精确制导领域中最重要的装备。

特别是在广大的作战地域内,及时、准确、全面地获取各种目标信息,雷达的作用是不可取代的。

破坏了雷达的正常工作,也就破坏了整个武器系统的重要信息来源,很可能使其成为“聋子”、“瞎子”。

这对于取得军事优势,无疑是十分重要的。

59/1016.2雷达基本原理雷达基本原理雷达回波中的可用信息雷达回波中的可用信息蝙蝠的回声定位与雷达:

蝙蝠的回声定位与雷达:

蝙蝠在飞行时,不断从喉咙中发出210万赫兹的超声波脉冲,声波碰到障碍物后被反射回来,蝙蝠再用耳朵接受回声,就可以判断前边物体的大小,方向和距离。

科学家根据蝙蝠发出超声波探测目标的“回波原理”发明了雷达,用以及时探测飞机的方位和距离。

8/1019/101当雷达探测到目标后,就要从目标回波中提取有关信息:

*目目标标的的距距离离和和空空间间角角度度定定位位:

距离和角度随时间变化的规律中得到,并由此建立对目标跟踪;*目目标标尺尺寸寸和和形形状状的的信信息息:

如果能在一维或多维上有足够的分辨力,则可得到;*目标形状的对称性:

目标形状的对称性:

采用不同的极化。

*目标的表面粗糙度及介电特性目标的表面粗糙度及介电特性等。

10/101目标在空间、陆地或海面上的位置,可以用多种坐标系来表示。

最常见的是直直角角坐坐标标系系,即空间任一点目标P的位置可用x、y、z三个坐标值来决定。

在雷达应用中,测定目标坐标常采用极(球)坐标系统,如图1.1所示。

图中,空间任一目标P所在位置可用下列三个坐标确定:

(1)目标的斜距目标的斜距R:

雷达到目标的直线距离OP;

(2)方方位位角角:

目标斜距R在水平面上的投影OB与某一起始方向(正北、正南或其它参考方向)在水平面上的夹角。

11/101(3)仰仰角角:

斜距R与它在水平面上的投影OB在铅垂面上的夹角,有时也称为倾角或高低角。

图1.1用极(球)坐标系统表示目标位置12/101如需要知道目标的高度和水平距离,那么利用圆圆柱柱坐坐标标系系统就比较方便。

在这种系统中,目标的位置由以下三个坐标来确定:

水平距离水平距离D,方位角方位角,高度高度H。

这两种坐标系统之间的关系如下:

D=Rcos,H=Rsin,=上述这些关系仅在目标的距离不太远时是正确的。

当距离较远时,由于地面的弯曲,必须作适当的修改。

13/101图1-2雷达的原理及其基本组成14/101雷达基本工作原理雷达基本工作原理:

(1)由雷达发发射射机产生的电磁能,经收发开关后传输给天线,再由天线将此电磁能定向辐射于大气中;

(2)电磁能在大气中以光速(约3108m/s)传传播播,如果目标恰好位于定向天线的波束内,则它将要截截取取一部分电电磁磁能能;(3)目标将被截取的电磁能向各方向散射,其中部分散射的能量朝向雷达接接收收方向。

雷达天线搜集到这部分散射的电磁波后,就经传输线和收发开关馈给接收机;(4)接收机将这微弱信号放放大大并经信号处处理理后即可获取所需信息,并将结果送至终端显示。

15/1011.目标斜距的测量目标斜距的测量雷达工作时,发射机经天线向空间发射一串重复周期一定的高频脉冲。

如果在电磁波传播的途径上有目标存在,那么雷达就可以接收到由目标反射回来的回波。

由于回波信号往返于雷达与目标之间,它将滞滞后后于发射脉冲一个时间tr,如图1.3所示。

我们知道电磁波的能量是以光速传播的,设目标的距离为R,则传播的距离等于光速乘上时间间隔,即2R=ctr或16/101式中,R为目标到雷达站的单程距离,单位为m;tr为电磁波往返于目标与雷达之间的时间间隔,单位为s;c为光速,c=3108m/s。

由于电磁波传播的速度很快,雷达技术常用的时间单位为s,回波脉冲滞后于发射脉冲为一个微秒时,所对应的目标斜距离R为能测量目标距离是雷达的一个突出优点,测距的精度和分辨力与发射信号带宽(或处理后的脉脉冲冲宽宽度度)有关。

脉冲越窄,性能越好。

17/101图1.3雷达测距18/1012.目标角位置的测量目标角位置的测量目标角位置指方位角或仰角,在雷达技术中测量这两个角位置基本上都是利用天线的方方向向性性来实现的。

雷达天线将电磁能量汇集在窄波束内,当天线波束轴对准目标时,回波信号最强,如图1.4实线所示。

当目标偏离天线波束轴时回波信号减弱,如图上虚线所示。

根据接接收收回回波波最最强强时时的的天天线线波波束束指指向向,就就可可确确定定目目标标的的方方向向,这就是角角坐坐标标测测量量的的基基本本原原理理。

天线波束指向实际上也是辐射波前的方向。

19/101图1.4角坐标测量20/1013.目标高度的测量目标高度的测量当目标距离较远,地球表面弯曲的影响已不能忽略时,还必须加上高度修正量。

21/1014.相对速度的测量相对速度的测量有些雷达除确定目标的位置外,还需测定运动目标的相对速度,例如测量飞机或导弹飞行时的速度。

当目标与雷达站之间存在相对速度时,接收到回波信号的载频相对于发射信号的载频产生一个频移,这个频移在物理学上称为多多普普勒勒频频移移,它的数值为式中,fd为多卜勒频移,单位为Hz;vr为雷达与目标之间的径向速度,单位为m/s;为载波波长,单位为m。

21/101当目标向着雷达站运动时,vr0,回波载频提高;反之vr0,回波载频降低。

雷达只要能够测量出回波信号的多卜勒频移fd,就可以确定目标与雷达站之间的相对速度。

径向速度也可以用距距离离的的变变化化率率来求得,此时精度不高但不会产生模糊。

无论是用距离变化率或用多卜勒频移来测量速度,都需要时间。

观测时间愈长,则速度测量精度愈高。

多卜勒频移除用作测速

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