方智覓
(杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司,浙江 杭州 311207)
隨著航空技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對(duì)飛機(jī)的要求也越來(lái)越高,這促進(jìn)了雷達(dá)技術(shù)的不斷發(fā)展。機(jī)載氣象雷達(dá)是雷達(dá)的一種,民用機(jī)載氣象雷達(dá)的應(yīng)用與發(fā)展則為飛行的安全性提供了可靠的保障。目前,具有風(fēng)切變預(yù)警功能的機(jī)載氣象雷達(dá)在民航飛機(jī)上的重要作用不可低估,已成為民航飛機(jī)必不可或缺的重要電子設(shè)備。機(jī)載氣象雷達(dá)除了可以探測(cè)航路上的危險(xiǎn)氣象區(qū)域外,還可以用于觀察地形并實(shí)現(xiàn)其他一些功能?,F(xiàn)代機(jī)載氣象雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)的功能有以下幾個(gè)方面:
(1)探測(cè)航路前方扇形區(qū)域中的降雨區(qū)、冰雹區(qū)等氣象區(qū)域;
(2)探測(cè)夾帶著雨粒的湍流區(qū)域;
(3)觀察飛機(jī)前下方的地形;
(4)發(fā)現(xiàn)航路上的山峰等障礙物;
(5)顯示由其他系統(tǒng)輸入的文字或圖形信息;
(6)用作雷達(dá)導(dǎo)航信標(biāo)。
氣象雷達(dá)天線是一種方向性很強(qiáng)的X波段微波天線。氣象雷達(dá)發(fā)射機(jī)與接收機(jī)通過(guò)收發(fā)轉(zhuǎn)換開關(guān)通過(guò)天線實(shí)現(xiàn)雷達(dá)信號(hào)的輻射與回波信號(hào)的接收。在發(fā)射脈沖持續(xù)期內(nèi),氣象雷達(dá)天線將發(fā)射機(jī)所產(chǎn)生的射頻脈沖信號(hào)會(huì)聚成能量高度集中的雷達(dá)波束輻射到空中,在脈沖間隙期內(nèi)(接收期內(nèi)),目標(biāo)所形成的反射回波由天線接收,輸送給雷達(dá)接收機(jī)。
為了探測(cè)飛機(jī)前方廣闊的扇形區(qū)域中的氣象目標(biāo)或觀測(cè)飛機(jī)前方廣闊的扇形區(qū)域中的氣象目標(biāo)或觀測(cè)飛機(jī)前下方的地形,天線在輻射和接收雷達(dá)信號(hào)的同時(shí),進(jìn)行著往返的方位掃掠運(yùn)動(dòng)。與此同時(shí),天線還必須根據(jù)飛機(jī)俯仰姿態(tài)和傾斜姿態(tài)的實(shí)時(shí)變化,自動(dòng)地進(jìn)行相對(duì)于飛機(jī)機(jī)身平面的俯仰修正運(yùn)動(dòng),以保持天線掃掠平面的穩(wěn)定。此外,還可在一定范圍內(nèi)對(duì)天線進(jìn)行俯仰調(diào)節(jié)。為了實(shí)現(xiàn)雷達(dá)系統(tǒng)對(duì)天線運(yùn)動(dòng)及姿態(tài)的控制,天線組中除了用以輻射雷達(dá)信號(hào)的天線(輻射器)本身外,還包括各種用以驅(qū)動(dòng)天線運(yùn)動(dòng)的電機(jī)、放大器及控制器件,因而使天線組變得甚為復(fù)雜。
氣象雷達(dá)的天線組成可以分為天線(輻射器)與天線基座兩大部分,它們是由各種微波器件、低頻部件、機(jī)電器件及支架等組成的?,F(xiàn)代氣象雷達(dá)天線通常都是視線穩(wěn)定系統(tǒng)。這樣的天線可以進(jìn)行圍繞方位軸的方位掃掠和圍繞俯仰軸的俯仰穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。設(shè)飛機(jī)的橫軸為X軸、縱軸為Y軸、垂軸為Z軸,則天線安裝基準(zhǔn)面是嚴(yán)格地平行于飛機(jī)的X-Z平面、垂直于飛機(jī)縱軸Y的。天線基座的端面與安裝孔等是精密加工的,因此,只要按規(guī)定正確地安裝天線就可以保證天線基座端面與飛機(jī)X-Z平面的相互平行。這樣,天線輻射器的掃掠與俯仰運(yùn)動(dòng),都可以看成是相對(duì)于飛機(jī)三軸坐標(biāo)的運(yùn)動(dòng)。輻射器的方位掃掠是圍繞方位軸(垂軸)的轉(zhuǎn)動(dòng)。在正常情況下,方位電機(jī)驅(qū)動(dòng)輻射器往復(fù)掃掠的。波束軸OM與縱軸Y之間的夾角,就是天線的方位角j。當(dāng)天線法線指向飛機(jī)正前方時(shí),波束軸與飛機(jī)縱軸相重合,這就是方位0°方向。設(shè)飛機(jī)平飛時(shí),其機(jī)身平面與飛機(jī)所處的飛行高度層平面相重合。這樣,當(dāng)雷達(dá)工作于氣象方式時(shí),在天線方位掃掠過(guò)程中,波束依次地照射X-Y平面內(nèi)+80°~-80°扇區(qū)中各個(gè)方位的目標(biāo),從而使雷達(dá)獲得飛行高度層平面中前方扇區(qū)內(nèi)氣象目標(biāo)的完整信息,形成X-Y平面的位置分布圖形。如果將天線下俯,使波束軸指向地面,則可獲得飛機(jī)前下方大地表面的地形特征圖像,這就是雷達(dá)工作于地圖方式的情況。
天線的方位掃掠速率指每分鐘天線掃掠的次數(shù)。機(jī)載氣象雷達(dá)的方位掃掠速率為每分鐘14~18次。常用的方位掃掠速率為每分鐘15次。如果掃掠范圍為160°,則天線的掃掠速度為每秒40°。這樣,天線從80°掃掠至-80°所需的時(shí)間為4秒鐘。
現(xiàn)代氣象雷達(dá)的天線方位掃掠速率是恒定的。但在選擇扇區(qū)掃掠時(shí),天線的掃掠范圍減少一半,其掃掠速率隨之增加一倍。一般情況下,當(dāng)飛機(jī)沿航路水平飛行時(shí),飛行員所關(guān)心的是前方航路上的氣象狀況。設(shè)此時(shí)飛機(jī)的俯仰角是0°(機(jī)身平面X-Y與水平面的夾角為0°),則在天線往復(fù)掃掠的過(guò)程中,天線波束軸OM應(yīng)始終保持在飛行高度層平面中,以探測(cè)該平面中的目標(biāo)信息。然而,當(dāng)飛機(jī)的俯仰角不等于0°時(shí),天線波束軸的掃掠平面也不再能保持與水平面平行。例如,當(dāng)飛機(jī)上仰時(shí),若天線的俯仰姿態(tài)不作修正,則在方位0°時(shí),天線波束軸OM與水平面的夾角b等于飛機(jī)的俯仰角j。可見在這種情況下,雷達(dá)所探測(cè)的并不是水平航路上的氣象信息,即雷達(dá)顯示器上的圖像已不再是飛行高度層扇形區(qū)域中的平面分布圖形了,有時(shí),飛行員需要了解前方雨區(qū)的縱高或俯仰面中的目標(biāo)信息。調(diào)節(jié)雷達(dá)控制盒(或顯示器)上的天線俯仰旋鈕(TILT),即可按需要使天線波束軸的掃掠平面與水平面成一定交角。此時(shí),雷達(dá)顯示器上所顯示的也不再是水平航路上的目標(biāo)分布圖形,而是由俯仰旋鈕所置定的俯仰面中的目標(biāo)剖面圖像。
飛機(jī)傾斜時(shí)天線俯仰修正的速率范圍及誤差與飛機(jī)俯仰時(shí)相同。在實(shí)際飛行中,飛機(jī)的姿態(tài)往往既有俯仰又可能傾斜。在這種情況下,天線所進(jìn)行的是綜合的俯仰修正運(yùn)動(dòng),以始終把天線波束軸的掃掠平面穩(wěn)定在飛機(jī)高度層平面中。調(diào)節(jié)天線俯仰旋鈕時(shí),在顯示器上可以同步地顯示出天線的人工俯仰角和方向。有的雷達(dá)用“1.00”表示上仰1°(下俯時(shí)為-)。有的雷達(dá)用+,-表示上仰和下俯。
天線俯仰調(diào)節(jié)的范圍為±15°。
天線控制系統(tǒng)在機(jī)載氣象雷達(dá)天線控制系統(tǒng)的研制過(guò)程中有著重要的作用。對(duì)系統(tǒng)的反復(fù)分析,建立控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,是制定系統(tǒng)控制策略的前提和依據(jù),更有利于我們更好地了解這個(gè)系統(tǒng)。
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