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自适应天线 电子科大2.0
* 2.4.3相控阵天线的T/R组件 * * X波段T/R组件的演变 安装了T/R组件的相控阵 * 2.4.4相控阵的馈电方式 无源阵列 有源阵列 无源相控阵和有源相控阵 * 强制馈电方式 等线长平面馈电 等线长列馈 * 空间馈电方式 * “砖块式” 和“瓦片式”相控阵 “砖块式”偶极子阵列 “瓦片式”微带阵列 2.4.5相控阵的结构 * 2.4.6典型相控阵介绍 AN/APG-77 ● 工作波段: X ● 单元数:2200 ● 功率:16.4KW ● 体制: AESA PD 波束锐化 SAR ISAR ● 扫描范围: +/-60 ● 冷却方式: 液体冷却) ● 最高分辨率: 0.3米(ISAR方式) ● 作用距离:160英里 ● 跟踪目标数量: 30(空中目标),16(地面目标) * AN/APG-81 F-35上的APG-81拥有1200个发射/接收模块。APG一81的优势在于其对地工作模式,其合成孔径雷达地图测绘(SAR)/地面移动目标指示(GMTI)/海上移动目标指示能力等空对地/空对海工作模式上的性能则超过APG一77。虽然其对空中目标的探测距离远小于F-22A,但是APG一81的对空中目标的探测能力要远强于F/A一18系列和F-16系列战斗机的机载脉冲多普勒雷达。另外,F-35的APG-81雷达在成本和重量上都只是F一22的二分之一,而且其工作寿命有望达到了8000小时 * 铺路爪相控阵雷达是美国上世纪70年代为应对洲际导弹威胁而研制的远程预警系统,其主要用途是担负战略性防卫任务,该雷达采用双面阵天线,工作频率420~450兆赫,探测距离一般为4800公里,对高弹道、雷达截面为10平方米的潜射弹道导弹的探测距离可达5550公里。雷达峰值功率582.4千瓦,平均功率145千瓦,全部设备都安装在32米高的多层建筑物内,两个圆形天线阵面彼此成60度,每个阵面后倾20度,直径约30米,由2000个阵元组成,扫描一次所需时间为6秒钟,平均无故障工作时间可达450小时,平均修复时间为1小时。 铺路爪(PAVEPAWS) * 海上巨眼平台(Sea-Based X-Band Radar, SBX) 平台高度:85米(280英尺) 成员编制:86名 雷达探测距离:2000公里(1242英里) 排水量:50000吨 此雷达包含许多小的雷达罩和一个重1814吨(4百万磅)的相位阵列雷达天线,此相位阵列雷达占地384平方米,拥有超过3万组传送接收(T/R)模组,这些传送接收模组大间格分布,这种分布方式使雷达可以追踪极远距离的目标,以支援战区高度区域防御系统外大气层目标导引所需,这个阵列雷达需要超过一百万瓦的电力运作。 * “宙斯盾”系统相控阵雷达AN/SPY-1/D 功能:有哪些信誉好的足球投注网站、跟踪、制导体制:无源相控阵工作波段:S(3.1~3.5GHz)探测距离(km) :370峰值功率(MW) :4~6平均功率(kW) :58尺寸(每个阵面)(m):3.65×3.65辐射单元数:4350个(每个子阵2个单元)重量(每个阵面)(t):3.63 最大有哪些信誉好的足球投注网站目标:400 最大跟踪目标:100 第二章 阵列天线及其相控阵概述 2.1一维直线阵分析 * 均匀直线阵的阵因子为 1.无栅瓣条件 第二个不等式更为严格,因此要求 2.零点位置 由 3.波瓣宽度 波瓣宽度指方向图主瓣的半功率点之间的夹角,可由下式解出 扫描时,由 侧射阵的波瓣宽度为 端射阵的波瓣宽度为 4.副瓣位置和副瓣电平 副瓣位置是指副瓣最大值所对应的角度,可由 计算 副瓣电平可由下式求出 5.方向性系数 * 对于指定的旁瓣电平,其第一零点波束宽度为最窄;反之,对于指定的波束宽度,其旁瓣电平最低。综合得到的方向图为(NT为阵元数量) 由于主瓣与副瓣之比r1,因此 其中M=NT -1, 2.2一维直线阵综合 2.2.1.切比雪夫综合法 * 将阵列多项式与Chebyshev多项式进行匹配,使阵列的副瓣占据 的区域,阵列的主瓣位于z0 1的区域,有 当NT 为偶数、阵元间距dx/??0.5时,所需激励如下: * 设计步骤: 选取与阵列如下多项式同幂次(m = n-1)的切比雪夫多项式 对于偶数个阵元 对于奇数个阵元 * 选取主瓣与副瓣之比r,并从下式中 解出x0 . 引入新的总量w,使得 此时 。以w取代 中的变量x,令 故波瓣图多项式 和 便可表示为w的多项式。 * 使切比雪夫多项式和阵列多项式相等,即 由此可解出阵列多项式的系数,然后得到阵列的口径电平分布。 * 2.2.2泰勒综合法 对于大型阵列
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