[发明专利]旋转场式全向天线、低空近程雷达系统及信号处理方法有效

专利信息
申请号: 201510323112.5 申请日: 2015-06-12
公开(公告)号: CN104993220B 公开(公告)日: 2018-11-16
发明(设计)人: 张容权;赵怀坤;龚海烈;陈玉忠;王盛鳌;何旭峰 申请(专利权)人: 四川九洲电器集团有限责任公司
主分类号: H01Q1/36 分类号: H01Q1/36;G01S13/68;G06F19/00
代理公司: 北京市万慧达律师事务所 11111 代理人: 杨颖;张金芝
地址: 621000 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 旋转 全向天线 低空 近程 雷达 系统 信号 处理 方法
【说明书】:

发明涉及无线电侦测技术领域,公开了一种旋转场式全向天线、低空近程雷达系统及信号处理方法。该旋转场式全向天线包括交叉放置的两对对称偶极子;其中,各偶极子的馈电幅度相同,相邻偶极子之间的夹角为90°,每对对称偶极子的间距为雷达工作波长;各偶极子的天线方向图为余弦形式,每对对称偶极子组合后的方向图为“8”字形,所述全向天线稳态时的方向图为圆形。本发明实现了雷达系统的便携性,同时可以实现快速高效的全向探测,大大提高了低空近程雷达系统的机动性和可靠性。

技术领域

本发明涉及无线电侦测技术领域,尤其涉及一种旋转场式全向天线、低空近程雷达系统及相应的信号处理方法。

背景技术

20世纪70年代时,机械扫描的平面阵列体制天线已经被广泛应用于三坐标雷达和机载雷达中。自60年代中后期,电子扫描体制的相控阵天线开始应用于某些军用雷达领域,该体制天线是所有体制天线中应用最广泛的,但同时也是最昂贵和复杂的。(记载于《雷达系统导论》,电子工业出版社,第3版,2006年7月1日)

现有技术中,无论机械扫描体制天线还是相控阵体制天线,均为有一定方向性的窄波束定向天线。由于这种天线副瓣低、测角精度高,因此能够实现多目标分辨。现有的探测距离为20km~30km范围内的低空近程雷达绝大多数工作于L波段或S波段、采用机械扫描或相控阵体制的天线、车载机动或固定阵地架设。

上述现有技术的主要缺点是:传统的低空近程雷达大部分采用阵面定向天线和机扫、或机扫-相扫结合体制,其结构设计复杂,特别是相控阵相扫体制天线的加工工艺要求很高,这增加了系统设计复杂度、重量和成本;而采用多面阵、圆阵体制的全向探测技术,在方位上仍需要数字波束扫描,其波束多、通道数多,因此系统设计和处理比较复杂。由于存在上述的缺点,现有的低空近程雷达不能实现便携。

发明内容

针对传统体制雷达系统的缺点,为了实现雷达系统的便携性,本发明提供了一种旋转场式全向天线、低空近程雷达系统及相应的信号处理方法。

在本发明的第一方面,旋转场式全向天线包括交叉放置的两对对称偶极子;其中,各偶极子的馈电幅度相同,相邻偶极子之间的夹角为90°,每对对称偶极子的间距为雷达工作波长;各偶极子的天线方向图为余弦形式,每对对称偶极子组合后的方向图为“8”字形,所述全向天线稳态时的方向图为圆形。

优选地,所述全向天线采取垂直面组阵方式布置和/或采取俯仰相扫方式工作。

优选地,所述全向天线在直桶状外壳内配置有多层。

优选地,所述全向天线通过三脚架布置在地面或载体上。

在本发明的另一方面,还同时提供一种低空近程雷达系统,所述系统包括如上所述的旋转场式全向天线,以及射频处理机和显控终端;其中,所述旋转场式全向天线耦接所述射频处理机,在所述射频处理机的控制下向全空域辐射射频信号并接收全空域的回波信号;所述射频处理机产生射频信号并根据接收的回波信号处理得到全空域的点迹信息;所述显控终端也耦接所述射频处理机,将点迹信息显示给用户和接收用户的系统控制命令发给射频处理机。

优选地,所述射频处理机包括发送与接收模块、预放大器、接收机、信号源和信号处理机。

优选地,所述系统中的所述射频信号工作在L波段。

在本发明的再一方面,还提供了一种信号处理方法,所述方法对如上所述的系统中的四路中频信号进行处理,包括步骤:

分别对所述四路中频信号进行模数转换和数字下变频处理,得到四路基带信号;

通过通道合成,将所述四路基带信号合成为L通道和R通道的双通道数据;

分别对所述L通道和所述R通道的数据进行脉冲压缩、相参积累和恒虚警检测处理,采用模板匹配方法对恒虚警检测处理后得到的点迹进行点迹匹配;

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