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相控阵雷达接收技术

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其他书籍

  • 作 者:郭崇贤着
  • 出 版 社:北京市:国防工业出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787118060188
  • 页数:346 页

图书介绍:本书全面介绍了相控阵雷达接收技术等内容。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:中国传世文物收藏鉴赏全书 瓷器 上下一篇:青春年华:复读生 《相控阵雷达接收技术》目录 标签:相控阵 接收 技术

第1章 概论1

1.1 相控阵雷达接收分系统的构成1

1.2 相控阵雷达对通道接收技术的要求3

1.3 相控阵雷达对频率合成技术的要求4

1.4 相控阵雷达对激励源技术及波形产生技术的要求5

参考文献5

第2章 相控阵雷达通道接收机的种类6

2.1 单脉冲接收机6

2.2 数字波束形成(DBF)接收机7

2.2.1 子阵式通道接收机9

2.2.2 DBF通道接收机11

参考文献11

第3章 通道接收机的特性之一——噪声特性及其测量技术13

3.1 雷达作用距离与接收机性能13

3.2 噪声、干扰及噪声的主要来源13

3.2.1 电阻热噪声16

3.2.2 复杂无源网络的噪声19

3.2.3 半导体器件噪声20

3.2.4 量化噪声22

3.2.5 孔径不确定性噪声22

3.3 噪声系数定义22

3.3.1 噪声系数22

3.3.2 有效输入噪声温度26

3.4 普遍情况下的网络噪声特性27

3.4.1 多频网络的噪声特性30

3.4.2 级联网络的噪声特性33

3.4.3 超外差雷达接收机网络级联分析39

3.5 接收机灵敏度40

3.6 相控阵雷达接收阵面的有效噪声温度43

3.6.1 相控阵雷达有源天馈线阵面的主要类型43

3.6.2 各类天线阵的有效噪声温度45

3.7 噪声系数的测量46

3.7.1 噪声源46

3.7.2 Y因子法48

3.7.3 自动测量法53

3.7.4 噪声直接测量法54

3.8 内部干扰——电磁兼容性设计55

3.8.1 滤波与带宽的优化56

3.8.2 中频频率的优化59

参考文献60

第4章 通道接收机的其他性能62

4.1 动态范围62

4.1.1 增益设计和增益分配63

4.1.2 接收机输入端回波信号的动态范围64

4.1.3 接收机设备的动态范围67

4.1.4 接收机的增益控制70

4.1.5 接收机动态范围对MTI改善因子的影响71

4.2 多通道接收机72

4.2.1 多通道接收机的特性72

4.2.2 多通道接收机性能对相控阵雷达性能的影响72

4.3 通道接收机的计算机辅助测试(CAT)技术73

4.3.1 计算机自动测试基本原理和系统构成74

4.3.2 单通道性能测试76

4.3.3 通道间幅相一致性测试77

4.4 相控阵雷达接收机的监控与BIT78

4.4.1 相控阵雷达接收机监控和BIT的必要性、内容与方法78

4.4.2 一个例子79

参考文献80

第5章 数字接收机及采样定理81

5.1 数字接收机的意义81

5.1.1 雷达数字接收机的关键技术81

5.1.2 数字接收机对雷达通道接收机性能的影响82

5.2 低通采样定理82

5.2.1 采样84

5.2.2 量化88

5.3 中频数字化89

5.3.1 带通采样定理89

5.3.2 带通采样的进一步分析94

5.3.3 降低噪声和杂散的方法97

参考文献106

第6章 模数变换(ADC)技术108

6.1 ADC的类型及其特性108

6.1.1 闪烁型或全并行型109

6.1.2 流水线型110

6.1.3 逐次逼近型111

6.1.4 ∑—△型112

6.2 ADC主要性能分析114

6.2.1 转换速率116

6.2.2 分辨力117

6.2.3 增益误差117

6.2.4 量化噪声117

6.2.5 输出信噪比121

6.2.6 有效位122

6.2.7 非线性失真及无杂散动态范围124

6.2.8 谐波失真125

6.2.9 输入带宽,小信号带宽,全功率带宽126

6.2.10 积分非线性误差和微分非线性误差127

6.2.11 漏码130

6.2.12 直流偏移130

6.2.13 采集时间、孔径时间、孔径延迟时间和有效孔径延迟时间130

6.2.14 孔径不确定性噪声132

6.2.15 噪声功率比134

6.2.16 缓冲放大器136

6.2.17 数字接收机与系统噪声系数136

6.2.18 ADC对雷达性能的影响138

参考文献140

第7章 解调技术141

7.1 解调技术的主要性能指标141

7.2 模拟信号的解调144

7.3 无混频数字信号的解调146

7.3.1 数字正交检相器的一般原理147

7.3.2 希尔伯特滤波法148

7.3.3 低通滤波法149

7.3.4 插值法151

7.3.5 数字乘积检相(DPD)法152

7.4 采样率转换技术153

7.4.1 抽取153

7.4.2 内插154

7.5 高效数字滤波器156

7.6 数字下变频器161

7.6.1 实现数字下变频的方法161

7.6.2 ASIC方法161

7.6.3 FPGA方法165

参考文献171

第8章 频率合成器的各项性能、相位噪声及其测量方法173

8.1 频率合成器的主要性能指标173

8.1.1 工作频率范围及频率捷变点数173

8.1.2 工作频率、频率准确度及长期频率稳定度174

8.1.3 输出功率174

8.1.4 频率转换时间及其测试技术174

8.1.5 频率稳定度或相位噪声175

8.1.6 谐波与杂散176

8.1.7 频率推移177

8.1.8 频率牵引177

8.1.9 频率复现性177

8.1.10 开机特性177

8.2 频率稳定度及其表征178

8.2.1 频率稳定度对于现代雷达的意义178

8.2.2 相位噪声的产生183

8.2.3 雷达频率源的频率稳定度研究特点193

8.2.4 相位噪声的谱密度分布195

8.2.5 频率稳定度的表征197

8.3 频率稳定度的测量技术212

8.3.1 时域—阿仑方差测量法213

8.3.2 频域测量方法之一——直接频谱仪法216

8.3.3 频域测量方法之二——相位检波法217

8.3.4 频域测量方法之三——鉴频法223

8.3.5 附加噪声的测量224

8.3.6 信号源调幅噪声的测量225

8.3.7 脉冲信号相位噪声的测量技术226

参考文献230

第9章 频率源性能对雷达性能的影响232

9.1 对雷达接收机噪声系数的影响232

9.2 对雷达接收机选择性的影响233

9.3 对接收机动态范围的影响233

9.4 对脉冲压缩性能的影响233

9.5 对动目标显示性能的影响234

9.5.1 动目标显示技术的基本原理234

9.5.2 频率稳定度对MTI的影响236

9.6 对脉冲多普勒雷达的影响240

参考文献241

第10章 频率合成器的构成242

10.1 直接模拟式频率合成技术242

10.2 间接模拟式频率合成技术(锁相环技术)244

10.3 直接数字式频率合成技术246

10.3.1 DDS的基本工作原理247

10.3.2 DDS输出信号的质量250

10.3.3 DDS杂散的抑制257

10.3.4 DDS输出频率的扩展260

10.3.5 数模变换器(DAC)260

10.4 组合式频率合成技术267

10.4.1 锁相环/直接式合成技术267

10.4.2 DDS/锁相环式合成技术268

参考文献268

第11章 发射波形和激励信号产生技术270

11.1 发射波形的产生270

11.1.1 模拟产生法271

11.1.2 数字产生法274

11.2 激励信号的产生280

11.2.1 直接中频信号产生280

11.2.2 正交调制技术和上变频技术281

11.3 激励信号带宽的扩展—超宽带信号的产生285

11.3.1 基带信号带宽的展宽285

11.3.2 调制器的选择286

11.3.3 倍频技术287

11.4 激励信号质量分析287

11.4.1 基带波形的质量287

11.4.2 正交调制器输出信号的质量288

11.4.3 信号质量对匹配滤波—脉冲压缩性能的影响290

11.4.4 信号质量对去斜处理性能的影响293

参考文献297

第12章 数字化接收技术的新进展299

12.1 数字阵雷达(DAR)的发展历史及现状299

12.2 数字收发组件和数字接收机303

12.3 微波ADC技术307

12.4 光学ADC技术310

12.4.1 电子ADC在提高ADC的动态范围—采样频率积时的局限性311

12.4.2 光学ADC的分类及几种主要类型的特性314

12.4.3 光电ADC芯片324

12.4.4 光学模数变换器的应用326

12.5 多芯片组件(MCM)技术326

12.6 直接数字频率合成技术、数字波形产生和数字上变频技术327

参考文献328

符号表331

缩略语340

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摘要:相控阵雷达接收技术作为现代雷达技术的重要组成部分,其电子书版文档的下载对于相关领域的研究与开发具有重要意义。本文将围绕相控阵雷达接收技术.pdf电子书版文档下载,从技术特点、应用领域、发展现状和未来趋势四个方面进行详细阐述,旨在为读者提供全面了解相控阵雷达接收技术的途径。

1、技术特点

相控阵雷达接收技术具有以下特点:首先,其采用相控阵天线,能够实现波束的快速扫描和精确控制,提高雷达的探测能力和抗干扰能力;其次,相控阵雷达接收技术采用数字信号处理技术,能够对雷达信号进行实时处理,提高雷达的检测精度和抗干扰性能;最后,相控阵雷达接收技术具有模块化设计,便于升级和维护。

相控阵雷达接收技术的特点使其在军事、民用等领域具有广泛的应用前景。例如,在军事领域,相控阵雷达接收技术可以用于防空、反导、侦察等任务;在民用领域,相控阵雷达接收技术可以用于气象监测、交通管制、无人机导航等。

随着科技的不断发展,相控阵雷达接收技术的研究和应用也在不断深入。例如,我国在相控阵雷达接收技术方面取得了显著成果,成功研发出具有国际先进水平的相控阵雷达系统。

2、应用领域

相控阵雷达接收技术广泛应用于军事和民用领域。在军事领域,相控阵雷达接收技术可以用于防空、反导、侦察、预警等任务,提高军队的作战能力。例如,我国某型相控阵雷达系统已成功应用于我国海军舰艇,提高了舰艇的防空能力。

在民用领域,相控阵雷达接收技术可以用于气象监测、交通管制、无人机导航、航空交通管制等。例如,相控阵雷达接收技术可以用于机场的航空交通管制,提高机场的运行效率。

此外,相控阵雷达接收技术还可以应用于科研领域,如天文学、地球物理学等。相控阵雷达接收技术在这些领域的应用,有助于推动相关学科的发展。

3、发展现状

近年来,相控阵雷达接收技术得到了快速发展。在军事领域,各国纷纷加大研发力度,提高相控阵雷达系统的性能。例如,美国、俄罗斯、中国等国家在相控阵雷达技术方面取得了显著成果。

在民用领域,相控阵雷达接收技术也得到了广泛应用。例如,我国某型相控阵雷达系统已成功应用于民航机场,提高了机场的运行效率。

此外,相控阵雷达接收技术的研究也在不断深入。例如,我国在相控阵雷达信号处理、天线设计等方面取得了重要突破,为相控阵雷达技术的发展奠定了基础。

4、未来趋势

随着科技的不断发展,相控阵雷达接收技术在未来将呈现以下趋势:首先,相控阵雷达接收技术将向更高性能、更高集成度方向发展;其次,相控阵雷达接收技术将与其他技术相结合,如人工智能、大数据等,提高雷达系统的智能化水平;最后,相控阵雷达接收技术将在更多领域得到应用,如民用、科研等。

相控阵雷达接收技术的未来发展将有助于提高雷达系统的性能,为我国国防和民用领域的发展提供有力支持。

总结:

相控阵雷达接收技术作为现代雷达技术的重要组成部分,具有广泛的应用前景。本文从技术特点、应用领域、发展现状和未来趋势四个方面对相控阵雷达接收技术.pdf电子书版文档下载进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解相控阵雷达接收技术的途径。

相控阵雷达接收技术的发展将有助于提高雷达系统的性能,为我国国防和民用领域的发展提供有力支持。随着科技的不断发展,相控阵雷达接收技术将在更多领域得到应用,为我国科技创新和国际竞争力提升作出贡献。

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