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    主動雷達(dá)導(dǎo)引頭工作頻段選擇

    2017-08-02 09:10:57中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所
    電子世界 2017年14期
    關(guān)鍵詞:測角導(dǎo)引頭頻段

    中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 李 強(qiáng)

    主動雷達(dá)導(dǎo)引頭工作頻段選擇

    中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 李 強(qiáng)

    介紹了主動雷達(dá)導(dǎo)引頭總體設(shè)計(jì)中,工作頻率的選擇對導(dǎo)引頭戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)性能的影響。針對作用距離和探測精度兩種關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與工作頻段選擇之間的關(guān)系進(jìn)行了詳細(xì)分析,給出了主動雷達(dá)導(dǎo)引頭工作頻段選擇的建議。

    雷達(dá)導(dǎo)引頭;工作頻段;作用距離;探測精度

    1.引言

    雷達(dá)導(dǎo)引頭是一種安裝在導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部前端的無線電探測裝置,根據(jù)工作體制一般可分為主動、半主動、被動和復(fù)合等幾種。其中主動雷達(dá)導(dǎo)引頭的任務(wù)是在雜波和干擾背景中檢測目標(biāo)信號,并從中提取出位置參數(shù)和運(yùn)動參數(shù)等信息[1]。主動雷達(dá)導(dǎo)引頭具有跟蹤目標(biāo)距離遠(yuǎn),跟蹤角速度大,導(dǎo)引精度高,抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。主動雷達(dá)導(dǎo)引頭的工作頻段、工作波形和工作體制設(shè)計(jì),決定了導(dǎo)引頭的主要戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能[2]。在諸多技術(shù)指標(biāo)當(dāng)中,作用距離和探測精度指標(biāo)可以作為評估主動雷達(dá)導(dǎo)引頭設(shè)計(jì)優(yōu)劣的兩個(gè)基本條件[3]。由于受到戰(zhàn)斗部安裝空間的限制,主動雷達(dá)導(dǎo)引頭較低的功率孔徑積制約了作用距離等性能指標(biāo)。本文就工作頻段的選擇對作用距離和探測精度的影響進(jìn)行分析并給出了初步研究結(jié)果。

    2.工作頻段

    由于彈載平臺的內(nèi)部空間及載重量有限,其對主動雷達(dá)系統(tǒng)的首要要求是體積小、重量輕,因此雷達(dá)導(dǎo)引頭工作頻率一般都選擇比較高的頻段。常用的主動雷達(dá)導(dǎo)引頭工作頻段有C頻段(4GHz-8GHz)、X頻段(8GHz-12GHz)、Ku頻段(12GHz-18GHz)、Ka頻段(27GHz-40GHz)、W頻段等(75GHz-110GHz)。選擇較低的工作頻段時(shí),作用距離一般較遠(yuǎn),因?yàn)樵诘皖l段易于獲得更高的功率孔徑積。另一方面,選擇高的工作頻段,可以完成對距離和位置等的精確測量,因?yàn)楦叩念l率可以提供更寬的帶寬(提高距離精度和分辨率),以及在給定物理尺寸時(shí)更窄的波束寬度(提高角精度和角分辨率)。工作頻段的選擇對導(dǎo)引頭雷達(dá)系統(tǒng)的性能指標(biāo)有很大的影響,下文就從作用距離和探測精度兩種關(guān)鍵指標(biāo)入手,對雷達(dá)工作頻段的選擇進(jìn)行分析。

    3.作用距離

    根據(jù)雷達(dá)方程,主動雷達(dá)導(dǎo)引頭在無雜波區(qū)的最大作用距離為:

    式中,Pt為雷達(dá)發(fā)射峰值功率,Gt和Gr分別為導(dǎo)引頭天線發(fā)射增益和接收增益,λ為工作波長,σ為探測目標(biāo)的雷達(dá)截面積(RCS),k為玻爾茲曼常數(shù),T0為標(biāo)準(zhǔn)室溫,B為接收機(jī)帶寬,F(xiàn)n為接收機(jī)的噪聲系數(shù),D0為檢測因子,Ls為系統(tǒng)總損耗。

    從雷達(dá)方程中可以看到,工作頻率的選擇對導(dǎo)引頭作用距離的大小有著重要的影響,并體現(xiàn)在多個(gè)計(jì)算參數(shù)中。峰值功率Pt由導(dǎo)引頭天線陣面可容納的天線單元數(shù)以及單元峰值功率共同決定,其中最大可容納天線單元數(shù)和工作波長λ直接相關(guān)。雷達(dá)工作頻段越高,波長越小,相同天線陣面面積可容納的天線單元數(shù)就越多(天線單元間距約半個(gè)波長)。但單個(gè)組件的峰值功率并沒有隨著頻率的增高而線性變大,因此峰值功率和工作頻段之間不是簡單的正反比關(guān)系。隨著雷達(dá)收發(fā)組件技術(shù)的發(fā)展,峰值功率也在逐步變大。

    天線增益G可以表示為:

    式中Ae為考慮了天線孔徑效率的等效天線面積。因此,GtGr與工作波長的四次方λ4成反比,在其他參數(shù)條件不變的情況下,選擇更高的工作頻段,可以獲得更高的天線增益,從而獲得更遠(yuǎn)的作用距離。

    目標(biāo)的雷達(dá)截面積σ除了與目標(biāo)的結(jié)構(gòu)、表面介質(zhì)、極化方式和目標(biāo)姿態(tài)角等因素有關(guān)以外,也和主動雷達(dá)的工作波長有關(guān)。雷達(dá)截面積的起伏是頻率的函數(shù),與峰值功率的情況類似,也不能用正反比來簡單概括。

    在給定檢測概率及虛警概率的情況下(檢測因子D0固定),接收機(jī)帶寬和噪聲系數(shù)相同時(shí),k和T0為常數(shù),最小可檢測信號功率與工作頻段的選擇沒有直接對應(yīng)關(guān)系,可以作為常數(shù)來考慮。需要注意的是,主動雷達(dá)導(dǎo)引頭工作在不同頻段時(shí),工作帶寬、噪聲系數(shù)和檢測因子也不盡相同。

    系統(tǒng)損耗Ls包括傳輸和接收的損耗、天線波束形狀損耗以及各種信號處理損耗等。雷達(dá)導(dǎo)引頭工作在不同的頻段,電磁波傳播中受到的大氣衰減和雨衰也都不同。為了盡可能減小損耗對作用距離的影響,工作頻段常選擇在大氣衰減較小的電磁波“傳播窗口”周圍(Ka頻段,中心頻率選擇為35GHz;W頻段,中心頻率選為94GHz)。下表給出了常用的幾種導(dǎo)引頭工作頻段下大氣衰減的對比。

    表1 不同工作頻段下的衰減對比(未考慮波束仰角,3 mm/h雨量情況下)

    從上表可以看出,隨著工作頻段的提高,衰減逐漸變大(特別是雨衰),導(dǎo)致探測距離變小。當(dāng)工作頻率超過20GHz時(shí),大氣衰減及雨衰的影響顯著增大。工作波長減小帶來的增益變大,可能會隨著衰減的增加而消失。一般地,具有較高工作頻率的雷達(dá)導(dǎo)引頭,作用距離指標(biāo)相應(yīng)較低,由此對應(yīng)的總損耗并不一定大于工作于較低頻段的雷達(dá)導(dǎo)引頭。

    4.探測精度

    主動雷達(dá)導(dǎo)引頭的另一個(gè)重要技術(shù)指標(biāo)是探測精度,主要包括測角精度、測距精度和測速精度。

    4.1 測角精度

    影響雷達(dá)導(dǎo)引頭測角誤差的因素有很多,可分為系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差。其中系統(tǒng)誤差包括:電軸標(biāo)定誤差、電軸漂移誤差、天線罩折射誤差、彈體擾動誤差等,系統(tǒng)誤差可通過校正或補(bǔ)償系統(tǒng)進(jìn)行修正。隨機(jī)誤差包括:熱噪聲誤差、目標(biāo)角噪聲誤差、幅度起伏誤差、雜波、干擾等。

    角閃爍引起的測角誤差和目標(biāo)的尺寸以及探測距離有關(guān),當(dāng)二者確定時(shí),可以看作是常數(shù)。熱噪聲是導(dǎo)致雷達(dá)導(dǎo)引頭遠(yuǎn)距測角誤差的主要原因,雷達(dá)導(dǎo)引頭由熱噪聲引起的均方根角誤差為:

    式中,θ3db為天線波束寬度,km為歸一化斜率,S/N為信噪比。根據(jù)導(dǎo)引頭的不同作戰(zhàn)應(yīng)用場景,也可以用信雜比S/C或信雜噪比S/ (C+N)來代替S/N。當(dāng)S/N固定時(shí),測角精度由波束寬度來決定。天線波束寬度越窄,相應(yīng)的測角誤差就越小。相同天線尺寸和信噪比條件下,工作頻段越高,導(dǎo)引頭的測角精度越高。

    4.2 測距精度

    產(chǎn)生測距系統(tǒng)誤差的主要因素:零距離標(biāo)定誤差、光速不穩(wěn)定誤差、接收機(jī)延遲誤差和動態(tài)滯后誤差等。

    產(chǎn)生測距隨機(jī)誤差的主要因素:熱噪聲誤差、雜波與干擾誤差、調(diào)制脈沖前沿抖動、距離量化誤差、距離閃爍誤差、距離-多普勒耦合誤差和動態(tài)滯后變化誤差等。

    由雜波和噪聲引起的測距誤差可以表示為:

    式中c為光速,τ為脈壓以后的脈沖寬度,其他參數(shù)同上式。導(dǎo)引頭工作在不同頻段時(shí),如果脈沖寬度以及信雜噪比相同,測距精度沒有區(qū)別。影響測距精度的其他誤差都和工作頻段無關(guān),可以看作是常數(shù)。

    4.3 測速精度

    產(chǎn)生測速系統(tǒng)誤差的主要因素:鑒頻器零位漂移誤差、接收機(jī)延遲變化誤差和動態(tài)滯后誤差等。

    產(chǎn)生測速隨機(jī)誤差的主要因素:熱噪聲誤差、頻率穩(wěn)定性誤差、雜波與干擾誤差、目標(biāo)旋轉(zhuǎn)與內(nèi)部運(yùn)動誤差和動態(tài)滯后變化誤差等。

    利用多普勒頻率進(jìn)行彈目相對徑向運(yùn)動速度的測量,雷達(dá)導(dǎo)引頭速度測量精度主要取決于PD處理的濾波器帶寬。這里不考慮采用相鄰多普勒頻道幅度輸出進(jìn)行內(nèi)插測速,只考慮數(shù)多普勒濾波器中心方式測速。濾波器帶寬由脈沖重復(fù)頻率和積累脈沖數(shù)共同決定,與導(dǎo)引頭的工作頻段選擇沒有直接關(guān)系。

    5.結(jié)論

    通過以上分析,工作頻段的選擇對主動雷達(dá)導(dǎo)引頭的作用距離和探測精度有著重要的影響,選擇任何一種工作頻段都不可能使所有的技術(shù)指標(biāo)達(dá)到最佳。在實(shí)際雷達(dá)導(dǎo)引頭總體設(shè)計(jì)時(shí),需要綜合多種指標(biāo)因素以及工作環(huán)境來確定工作頻段。當(dāng)主動雷達(dá)導(dǎo)引頭外形尺寸包絡(luò)和探測距離指標(biāo)確定時(shí),若對探測精度要求越高,則優(yōu)先選擇更高的工作頻段(Ku頻段、Ka頻段和W頻段)。若需要獲得更遠(yuǎn)的雷達(dá)探測距離,考慮到高頻段帶來的高大氣衰減及雨衰,一般選擇較低的工作頻段(C頻段、X頻段)。另一方面,可以選擇雙工作頻段(C頻段+Ka頻段)來兼顧更遠(yuǎn)的作用距離和更高的探測精度。

    [1]高烽. 雷達(dá)導(dǎo)引頭概論[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

    [2]王志誠,高烽.Ku波段與Ka波段主動雷達(dá)導(dǎo)引頭之比較[J].制導(dǎo)與引信,2011(32):11-34.

    [3]湯曉云, 樊小景, 李朝偉. 相控陣?yán)走_(dá)導(dǎo)引頭綜述[J]. 航空兵器, 2013(3):25-30.

    李強(qiáng)(1987—),男,安徽肥東人,博士,工程師,現(xiàn)供職于中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所,研究方向:雷達(dá)總體技術(shù)、雷達(dá)信號處理、干擾抑制。

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