相控阵雷达波控系统研究

1引言为阵内最小相移量,为初始相量,()为阵内相邻单元间相位差(相移量),K为移相器位数。式(1)就是随着雷达技术的不断发展,相控阵雷达天线阵面技术的发平面阵列中通常采用的一种行列分离计算、单元集中配相的算展可谓日新月异。从无源相控阵雷达到有源相控阵雷达,从几法。所谓行列分离计算,就是按照初始相量()分别计算十个单元的阵面天线到由数万个单元组成的多阵面天线,雷达出X、Y轴上各对应点的相位值;所谓单元集中配相就是将第新技术的发展对波控系统提出了很多新的要求和新的挑战,用(m,n)单元所在的行和列的相位值相加所得到的相位值。于专门控制雷达波束扫描的波控系统被赋予了越来越多的工作任务。相控阵雷达天线波束具有扫描快捷、灵活的特点,而天3波束控制的任务线波束的扫描是由波束控制系统来实现的,波束控制系统是相波控计算机通过控制固态发射机组件前级的低功率数字控阵天线所特有部分。移相器实现发射波束的形成和扫描,因此,对天线波束定位是2波控系统基本原理波控系统的基本任务,同时根据不同的波束指向计算并形成天线阵列中每个移相器所需的移相量表。在相控阵雷达中,波束扫描过程是这样的:根据天线波束所应波控系统接收由雷达主控制计算机提供的同步编码信息,指向的空间位置,波控计算机计算出相应的方位及仰角初始相位根据编码信息查找波束形状/指向———移相量表,得到每个移相值,然后再计算出阵列天线中每个单元移相器所需的相位值,通器在某个方位波束宽度内的所有重复周期内的移相量,再按照过驱动器使移相器移相,从而使天线波束指向规定的方向。相应的时序关系,通过控制接口将移相量送至各移相器;同时,可接收主控制计算机的校正参数,重新计算各指向的移相量,并对波束形状/指向———移相量表进行修改;移相量表的数据也能够通过通信接口回送至主控制计算机。BITE技术是雷达系统中广泛应用的一种自动化监测与维修手段。波控系统自身必须具备完善的BITE功能,能检测波控计算机和控制接口插件是否工作正常,能快速准确地将故障定位到现场可更换单元,由监控系统来显示或完成系统的故障定位。图1矩形平面阵示意图以M×N矩形平面阵(如图1)为例。在(x,y)平面上,各相邻单元的4建模、仿真与结果分析间距在x,y方向分别为dx与dy。当采用数字式移相器时,由于阵面4.1硬件流程与软件流程第(m,n)单元相对于第(O,0)单元的阵内相位波控数码值为。一般而言,从雷达主控计算机到波控执行机,再到阵面的(1)移相器,整个波控系统的各个组成是一个串联环节,其中的波其中:控执行机将完成对天线阵列中所有移相器的布相,在按照相应高云珠:硕士研究生的时间关系通过驱动器使移相器移相,从而使天线波束指向规相控阵雷达波控系统研究ResearchofBeamSteeringforPhasedArrayRadar(空军工程大学)高云珠王晟达GAOYUNZHUWANGSHENGDA摘要:基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。关键词:相控阵天线;波束控制;仿真:TN958.92文献标识码:AAbstract:Basedonthetheoryofbeamsteeringofphasearrayantennaandthetaskofbeamsteeringsystem,discussedtheinterrelat-edproblemsofbeamsteeringsystemofphasearrayantenna.SimulatedbyMATLAB,itcarriedoutcontrollingtoradars’beamac-cordingtothepattern’sseparationofthephasearrayradar.Themethodofthispaperisthecombinationofdistributedseekingtableandprocedureoperation,enhancingthespeedofbeam-controloperation.Keyword:Phasedarrayantenna,Beamsteering,Simulation定的方向。目前,相控阵的波控方案有很多种,基于流程的波控方案有集中式、半分布式和分布式,基于运算方法可分为查表法和程序运算法等等。本文采用的方法是分布式查表和程序运算相结合的方法。软件与硬件流程图如下:图4波控软件流程图图4方位扫描方向图(3)当不同时为0时,相控阵雷达天线波束在全空间内相扫,此时雷达方向图,代入具体参数,...

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