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雷達天線基礎知識


1、雷達天線的簡介
 
雷達是用以輻射和接收電磁波、并決定其勘探方向的設備。雷達天線具有將電磁波聚成波束的功能,定向地發(fā)射和接收電磁波。雷達的重要戰(zhàn)術性能,如勘探間隔、勘探范圍、測角(方位、仰角)精度、視點分辨力和反干擾才能均與天線性能有關。

  雷達天線在空間聚成的立體電磁波束,一般用波束的水平截面圖(即水平方向圖)和筆直截面圖(即筆直方向圖)來描述。方向圖呈花瓣狀,又稱為波瓣圖。常規(guī)的天線方向圖有一個主瓣和多個副瓣。主瓣用于勘探目標。副瓣又稱旁瓣,是無用的,愈小愈好。雷達的戰(zhàn)術用處不同,所要求的天線波束形狀也不相同。常規(guī)雷達的發(fā)射波束和接收波束是相同的,一些特別體系的雷達,發(fā)射波束和接收波束不同。脈沖雷達多數(shù)是發(fā)射和接收共用一個天線,靠天線收發(fā)開關進行發(fā)射和接收作業(yè)狀態(tài)的轉換。有些雷達(如多基地雷達和連續(xù)波雷達),其發(fā)射天線和接收天線是分開的。

2、雷達天線的品種

  雷達天線類型有許多,按其結構形式,首要有反射面天線和陣列天線兩大類。按天線波束的掃描方法,雷達天線可分為機械掃描天線、電掃描天線和機電掃描結合的天線。

  反射面天線由反射面和輻射器組成。輻射器又稱饋源、輻射元、照射器,它向反射面輻射電磁波,經(jīng)反射形成波束。典型的反射面天線是旋轉拋物面天線,切開拋物面天線、拋物柱面天線、卡塞格倫天線、單脈沖天線、疊層波束天線、賦形波束天線和偏饋天線等多種形式。機械掃描天線經(jīng)過機械的方法驅動天線轉動,實現(xiàn)天線波束在方位和仰角二維的掃描,掃描的速度較慢。電掃描天線,天線固定不動,波束在方位和仰角二維的掃描,都是用電子技術操控陣列天線上各輻射單元的饋電相位或作業(yè)頻率來實現(xiàn),波束掃描的速度很快。機電掃描結合的天線一般是方位掃描由機械驅動天線旋轉進行,仰角掃描由電子技術操控各輻射單元的饋電相位或作業(yè)頻率來實現(xiàn),因此其方位掃描較慢,仰角掃描很快。有時也把機電掃描結合的天線叫一維電掃描天線。

3、雷達天線的首要性能指標

  雷達天線首要意圖是更好地接受和發(fā)送數(shù)據(jù),采用不同品種的天線擁有不同的指標,但雷達天線首要的性能指標有波瓣寬度、有用面積、增益、副瓣電平、極化方法、頻帶寬度、天線轉速和抗風力等。

3.1 波瓣寬度

  波瓣寬度是天線方向圖中主波瓣電磁場半功率點 (0.707場強點)間的寬度,有水平波瓣寬度和筆直波瓣寬度。在雷達作業(yè)波長固定的條件下,天線口徑尺寸越大,波瓣寬度越窄。在天線口徑尺寸固定的條件下,作業(yè)波長越短,波瓣寬度越窄。天線波瓣寬度與雷達的測角精度和角分辨力直接有關,波瓣窄,測角精度高,角分辨力強。

3.2 有用面積

  有用面積表明雷達天線接納空中信號功率的才能,即雷達天線接納到的信號功率與來自最大輻射方向的信號的功率密度之比。一般雷達天線的有用面積為天線實際幾許面積的50%~90%。

3.3 增益表明

  增益表明雷達天線集合波束的才能,其大小為雷達天線在最大輻射方向所輻射的功率與一各個方向都均勻輻射的天線在同一方向上輻射的功率之比(在兩天線輸入功率相同的條件下)。在雷達作業(yè)波長固定時,天線口徑面積越大,天線增益越高;如果天線口徑面積固定,則作業(yè)波長越短,增益越高。

3.4 副瓣電平

  副瓣電平是指副瓣的最大電磁場強度與主瓣的最大電磁場強度之比,用分貝表明。雷達天線有許多副瓣,因此有最大副瓣電平和平均副瓣電平兩項性能指標。根據(jù)雷達反干擾性能的要求,天線副瓣電平越低越好。

3.5 極化方法、頻帶寬度、天線轉速與抗風力

  雷達天線一般置于露天作業(yè),直接承受自然界中的風、雨、冰雪、沙塵以及太陽輻射、鹽霧等的影響、使天線的性能下降,壽命縮短。為此,許多地面和艦載雷達的天線配有天線罩。機載雷達由于在高速平臺上作業(yè),則有必要配有天線罩,以改進氣動性能。天線罩是用對電磁波透過率很高的資料制成,可保護天線免受惡劣自然環(huán)境的影響,減輕天線磨損、腐蝕和老化,使天線性能穩(wěn)定可靠,延伸使用壽命。天線罩可使天線削減對風的防護措施,因此可減輕天線機械結構重量,降低天線驅動功率。