第2章雷达发射机课件.ppt
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1、第 2 章 雷 达 发 射 机 2.1 雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务和基本组成 2.2 雷达发射机的主要质量指标雷达发射机的主要质量指标 2.3 单级振荡和主振放大式发射机单级振荡和主振放大式发射机 2.4 固态发射机固态发射机 2.5 脉冲调制器脉冲调制器 2.1 雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务和基本组成 雷达是利用物体反射电磁波的特性来雷达是利用物体反射电磁波的特性来发现目标并确定目标的距离、方位、高度发现目标并确定目标的距离、方位、高度和速度等参数的。因此和速度等参数的。因此,雷达工作时要求发雷达工作时要求发射一种特定的大功率无线电信号。发射机射一种特定的大功率
2、无线电信号。发射机在雷达中就是起这一作用的在雷达中就是起这一作用的,也就是说也就是说,它它为雷达提供一个载波受到调制的大功率射为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号频信号,经馈线和收发开关由天线辐射出去。经馈线和收发开关由天线辐射出去。S波段全固态发射机图 2.1 单级振荡式发射机 脉冲调制器大功率射频振荡器电 源定时信号至天线TrTrTr图 2.2 主振放大式发射机 固 体微波源中间射频功率放大器输出射频功率放大器脉冲调制器脉冲调制器脉冲调制器定时器主控振荡器射频放大链电 源触发脉冲至天线 单级振荡式发射机与主振放大式发射机相比,最大的优点单级振荡式发射机与主振放大式发射机相比,最大的优
3、点是简单、经济是简单、经济,也比较轻便。实践表明也比较轻便。实践表明,同样的功率电平同样的功率电平,单级单级振荡式发射机大约只有主振放大式重量的振荡式发射机大约只有主振放大式重量的1/3。因此。因此,只要有可只要有可能能,还是尽量优先采用单级振荡式方案。但是还是尽量优先采用单级振荡式方案。但是,当整机对发射机当整机对发射机有较高要求时有较高要求时,单级振荡式发射机往往无法满足而必须采用主单级振荡式发射机往往无法满足而必须采用主振放大式发射机。振放大式发射机。2.2 雷达发射机的主要质量指标雷达发射机的主要质量指标 1.工作频率或波段工作频率或波段 雷达的工作频率或波段是按照雷达的用途确定的。雷
4、达的工作频率或波段是按照雷达的用途确定的。频率捷变频率捷变 频率分集:提高雷达系统的工作性能和抗干扰能力。频率分集:提高雷达系统的工作性能和抗干扰能力。工作频率或波段的不同对发射机的设计影响很大。工作频率或波段的不同对发射机的设计影响很大。1000MHz以下主要采用微波三、四极管以下主要采用微波三、四极管,1000 MHz以上则有多腔磁控管、以上则有多腔磁控管、大功率速调管、行波管以及前大功率速调管、行波管以及前向波管等。向波管等。图 2.3 微波发射管功率与带宽能力现状 123451010010000.11110100100010 000平均功率/kW功率/MW0.010.10.11.010
5、1001324PF 265微波管边界1.010100频率/GHz频率/GHz(a)(b)螺线行波管耦合腔行波管速调管行波速调管速调管0.1110100100010 000110100带宽(%)峰值功率/kW(c)2.输出功率输出功率 发射机的输出功率直接影响雷达的威力和抗干扰能力。发射机的输出功率直接影响雷达的威力和抗干扰能力。通通常规定发射机送至天线输入端的功率为发射机的输出功率。常规定发射机送至天线输入端的功率为发射机的输出功率。有有时为了测量方便时为了测量方便,也可以规定在指定负载上也可以规定在指定负载上(馈线上一定的电压馈线上一定的电压驻波比驻波比)的功率为发射机的输出功率。如果是波段
6、工作的发射的功率为发射机的输出功率。如果是波段工作的发射机,则还应规定在整个波段中输出功率的最低值机,则还应规定在整个波段中输出功率的最低值,或者规定在或者规定在波段内输出功率的变化不得大于多少分贝。波段内输出功率的变化不得大于多少分贝。脉冲雷达发射机的输出功率又可分为峰值功率脉冲雷达发射机的输出功率又可分为峰值功率Pt和平均功率和平均功率Pav。rtrtavfPTPP式中的式中的fr=1/Tr是脉冲重复频率。是脉冲重复频率。/Tr=fr称作雷达的工作比称作雷达的工作比D。常规的脉冲雷达工作比的典型值为常规的脉冲雷达工作比的典型值为D=0.001,但脉冲多卜勒雷达但脉冲多卜勒雷达的工作比可达的
7、工作比可达10-2数量级数量级,甚至达甚至达10-1数量级。显然数量级。显然,连续波雷达连续波雷达的的D=1。3.总效率总效率 发射机的总效率是指发射机的输出功率与它的输入总功率发射机的总效率是指发射机的输出功率与它的输入总功率之比。之比。因为发射机通常在整机中是最耗电和最需要冷却的部因为发射机通常在整机中是最耗电和最需要冷却的部分分,有高的总效率有高的总效率,不仅可以省电不仅可以省电,而且对于减轻整机的体积重而且对于减轻整机的体积重量也很有意义。对于主振放大式发射机量也很有意义。对于主振放大式发射机,要提高总效率要提高总效率,特别要特别要注意改善输出级的效率。注意改善输出级的效率。4.信号形
8、式信号形式(调制形式调制形式)表表 2.1 雷达的常用信号形式雷达的常用信号形式 图 2.4 三种典型雷达信号和调制波形 Trtt(a)Tr(b)0(c)tttt 5.信号的稳定度或频谱纯度信号的稳定度或频谱纯度 信号的稳定度是指信号的各项参数信号的稳定度是指信号的各项参数,例如信号的振幅、例如信号的振幅、频率频率(或相位或相位)、脉冲宽度及脉冲重复频率等是否随时间作不应有的脉冲宽度及脉冲重复频率等是否随时间作不应有的变化。变化。雷达信号的任何不稳定都会给雷达整机性能带来不利的影响。雷达信号的任何不稳定都会给雷达整机性能带来不利的影响。例如对动目标显示雷达例如对动目标显示雷达,它会造成不应有的
9、系统对消剩余它会造成不应有的系统对消剩余,在脉在脉冲压缩系统中会造成目标的距离旁瓣以及在脉冲多卜勒系统中冲压缩系统中会造成目标的距离旁瓣以及在脉冲多卜勒系统中会造成假目标等。会造成假目标等。信号参数的不稳定:规律性、随机性信号参数的不稳定:规律性、随机性图 2.5 矩形射频脉冲列的理想频谱 相对振幅Tr1fsinff01f0f01图 2.6 实际发射信号的频谱 204060801000123信号的第一谱线离 散 型寄生输出分布型寄生输出fm/kHz/(dB/Hz)042.3 单级振荡和主振放大式发射机单级振荡和主振放大式发射机 2.3.1 单级振荡式发射机单级振荡式发射机 图 2.7 单级振荡
10、式发射机组成方框图 预调器调制器振荡器发射机定时器显示器接收机天线开关天线控制系统电源、控制、保护电路(b)(c)(a)(d)天线图 2.8 单级振荡式发射机各级波形 触发脉冲0Trt(a)t预调脉冲0(b)调制脉冲(c)射频脉冲tt00(d)2.3.2 主振放大式发射机的特点主振放大式发射机的特点1.具有很高的频率稳定度具有很高的频率稳定度 在雷达整机要求有很高的频率稳定度的情况下在雷达整机要求有很高的频率稳定度的情况下,必须采用主必须采用主振放大式发射机。振放大式发射机。1.2.发射相位相参信号发射相位相参信号 2.脉冲多普勒(脉冲多普勒(PD)雷达)雷达3.3.适用于频率捷变雷达适用于频
11、率捷变雷达图 2.9 采用频率合成技术的主振放大式发射机 分频器 n调制器多 级放大链基准频率振 荡 器倍频器 M上变频混频器谐 波产生器N1F控制器N2FN3FNkFNiF发射信号至天线f0(Ni M)F触发脉冲 fr F/nFFMFF相参振荡电压fC MF稳定本振电压fL NiF4.能产生复杂波形能产生复杂波形 图 2.10 能产生复杂波形的主振放大式发射机 波 形产生器主振放大式发射机收发开关控制与定时器稳 频振荡器信 号处理器接收机复杂波形发射机输出天线2.3.3 射频放大链的性能与组成射频放大链的性能与组成 主振放大式发射机采用多级射频放大链主振放大式发射机采用多级射频放大链,它的设
12、计质量与射它的设计质量与射频放大管的选择关系密切。频放大管的选择关系密切。表表2.2 高功率脉冲工作的高功率脉冲工作的O型管和分布发射式型管和分布发射式M型管的性能比较型管的性能比较 表表2.2 高功率脉冲工作的高功率脉冲工作的O型管和分布发射式型管和分布发射式M型管的性能比较型管的性能比较 表表 2.3 微波三、四极管的主要电性能微波三、四极管的主要电性能 选用什么微波管组成放大链要按实际情况具体考虑选用什么微波管组成放大链要按实际情况具体考虑,不存在对于不存在对于一切场合都是最佳的放大链。一切场合都是最佳的放大链。在在1000 MHz以下选用微波三、四极管组成的放大链以下选用微波三、四极管
13、组成的放大链优点:体积小、重量轻、工作电压低、优点:体积小、重量轻、工作电压低、相位稳定性和相位特性相位稳定性和相位特性线性度好、成本低和对负载失配容限大。线性度好、成本低和对负载失配容限大。缺点:单级增益较低缺点:单级增益较低,频带也不易做得宽频带也不易做得宽多用于地面远程雷达和相控阵雷达中。多用于地面远程雷达和相控阵雷达中。在在1000 MHz以上放大链通常有行波管以上放大链通常有行波管-行波管、行波管、行波管行波管-速调速调管和行波管管和行波管-前向波管等几种组成方式前向波管等几种组成方式:1)行波管行波管-行波管式放大链行波管式放大链 优点:频带宽、增益高、结构较为简单。优点:频带宽、
14、增益高、结构较为简单。缺点缺点:输出功率往往不大输出功率往往不大,效率也不是很高效率也不是很高.常应用于机载雷达及要求轻便的雷达系统中。常应用于机载雷达及要求轻便的雷达系统中。2)行波管行波管-速调管放大链速调管放大链 它的特点是可以提供较大的功率它的特点是可以提供较大的功率,在增益和效率方面的性能也比较好在增益和效率方面的性能也比较好,但是它的频带较窄但是它的频带较窄,速调管速调管本身以及要求的附属设备本身以及要求的附属设备(如聚焦磁场及冷却和防护设备等如聚焦磁场及冷却和防护设备等),使使放大链较为笨重放大链较为笨重,所以这种放大链多用于地面雷达。所以这种放大链多用于地面雷达。3)行波管行波
15、管-前向波管放大链前向波管放大链 这是一种比较好的折衷方案。这是一种比较好的折衷方案。行波管虽然效率低行波管虽然效率低,用在前级对整个放大链影响较小用在前级对整个放大链影响较小,但可以发但可以发挥其高增益的优点。由于行波管提供了足够的增益挥其高增益的优点。由于行波管提供了足够的增益,使得后级可使得后级可以采用增益较低的前向波管以采用增益较低的前向波管,而前向波管的高效率特点提高了整而前向波管的高效率特点提高了整个放大链的效率个放大链的效率,彼此取长补短。彼此取长补短。这种放大链频带较宽这种放大链频带较宽,体积重体积重量相对不大量相对不大,因而在地面的机动雷达、相控阵雷达因而在地面的机动雷达、相
16、控阵雷达(末级通常采末级通常采用多管输出用多管输出)以及某些空载雷达中应用日趋增多。以及某些空载雷达中应用日趋增多。2.3.4 射频放大链应用举例射频放大链应用举例 某精密跟踪雷达用的发射机某精密跟踪雷达用的发射机,工作在工作在C波段波段,要求输出脉冲要求输出脉冲功率为功率为2.5 MW,1 dB带宽为带宽为1%,射频脉冲宽度为射频脉冲宽度为0.8s(前沿宽前沿宽度不大于度不大于0.10.5s,后沿宽度不大于后沿宽度不大于0.150.2s),脉冲重复频率脉冲重复频率可在可在600800 Hz的范围内以三种不同的值跳变。的范围内以三种不同的值跳变。由于此雷达要求对所跟踪的目标进行多卜勒测速由于此
17、雷达要求对所跟踪的目标进行多卜勒测速,所以必须所以必须用主振放大式发射机用主振放大式发射机,其主振器其主振器(固体微波源固体微波源)的输出功率为的输出功率为20 mW、脉冲宽度为脉冲宽度为4 s的射频脉冲。的射频脉冲。根据输入和输出功率的要求根据输入和输出功率的要求,微波放大链的功率增益至少应为微波放大链的功率增益至少应为 dBG811020105.2lg1036根据微波管产生的具体情况根据微波管产生的具体情况,选用三级级联组成。为避免各级之选用三级级联组成。为避免各级之间的相互影响间的相互影响,级间必须用铁氧体环流器隔离。考虑到级间损耗级间必须用铁氧体环流器隔离。考虑到级间损耗,微波放大链的
18、实际增益应在微波放大链的实际增益应在83 dB以上。由于要求的输出功率大以上。由于要求的输出功率大,功率增益高功率增益高,但带宽并不大但带宽并不大,且该雷达系固定式的地面雷达且该雷达系固定式的地面雷达,所以所以可以选用行波管可以选用行波管-速调管式放大链。速调管式放大链。末级选四腔大功率速调管末级选四腔大功率速调管,它的前三腔采用参差调谐它的前三腔采用参差调谐,输出腔为输出腔为复合腔复合腔,以保证瞬时通频带大于以保证瞬时通频带大于1%。速调管的饱和增益为速调管的饱和增益为32 dB。放大链的前级由两级行波管组成放大链的前级由两级行波管组成 第一级小功率行波管为包装式结构的周期性永磁聚焦栅控行波
19、第一级小功率行波管为包装式结构的周期性永磁聚焦栅控行波管管,其最大增益为其最大增益为32 dB,1 dB带宽为带宽为7%。第二级是中功率行波管第二级是中功率行波管,其饱和增益大于其饱和增益大于24 dB,3 dB带宽为带宽为2.5%。由于工艺的限制。由于工艺的限制,中功率行波管和大功率速调管没有栅极或中功率行波管和大功率速调管没有栅极或调制阳级调制阳级,因此只有采用阴极脉冲调制。因此只有采用阴极脉冲调制。图 2.11 发射机的组成方框图 第一级行波管第二级行波管定 向耦合器速测管20 mW32 dB16 W24 dB4 kW自固体微波源0.8 s环流器环流器稳压电源1.3 s240 V0稳压电
20、源磁场电源调制器定时器1.3 s50 V调制器01.2 s50 V0预调器1.2 s01.0 s调制器预调器磁调压器高压电源18 kV磁场电源0.7 s01.4 s120 kV低压电源中压电源0.7 s50 V05 V0由测距机来的定时脉冲4 s0.8 s0.8 s钛泵电源32 dB0.8 s2.5 W至天线2.4 固固 态态 发发 射射 机机 2.4.1 发展概况和特点发展概况和特点 与微波电子管发射机相比与微波电子管发射机相比,固态发射机具有如下优点固态发射机具有如下优点:(1)不需要阴极加热、不需要阴极加热、寿命长。寿命长。(2)(2)具有很高的可靠性。具有很高的可靠性。(3)(3)体积
21、小、重量轻。体积小、重量轻。(4)(4)工作频带宽、效率高。工作频带宽、效率高。(5)(5)系统设计和运用灵活。系统设计和运用灵活。(6)(6)维护方便维护方便,成本较低。成本较低。表表 2.4 应用于雷达系统中的各种固态发射机的特性应用于雷达系统中的各种固态发射机的特性 2.4.2 固态高功率放大器模块固态高功率放大器模块 1.大功率微波晶体管大功率微波晶体管 大功率微波晶体管的迅速发展大功率微波晶体管的迅速发展,对固态发射模块的性能和应对固态发射模块的性能和应用起到重要的推动作用。用起到重要的推动作用。在在S波段以下波段以下,通常采用硅双极晶体管。通常采用硅双极晶体管。在在S波段以上则较多
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