本實(shí)用新型涉及天線,具體涉及一種應(yīng)用于無線頻率壓制系統(tǒng)的二維相控陣天線。
背景技術(shù):
相控陣技術(shù)是控制陣列天線各單元的相位、幅度以形成空間波束并控制其掃描的技術(shù)。傳統(tǒng)的無線頻率壓制系統(tǒng)采用全向天線,增益低,干擾距離短,極大的制約了無線頻率壓制系統(tǒng)的適用范圍。定向天線雖然具有高增益的特點(diǎn),但是不適用于非固定目標(biāo)信號(hào)的發(fā)射和接收過程。
目前,對(duì)于二維相控陣天線的研究在全世界范圍內(nèi)都屬于一個(gè)新興的課題,在軍用和民用領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛。相控陣天線為如何抵抗信號(hào)衰落、提高系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大覆蓋范圍和提高系統(tǒng)容量等重要問題提供了有效的解決途徑。相控陣天線能夠通過改變陣列天線陣源的相位,把主瓣對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)信號(hào),形成特定的方向圖,從而使得相控陣天線技術(shù)可以應(yīng)用于多種場(chǎng)合。
相控陣技術(shù)早已受到各軍事大國(guó)的廣泛關(guān)注,歐美、日本、俄羅斯等國(guó)都投入了大量人力、財(cái)力開展相關(guān)研究。如美國(guó)海軍宙斯盾系統(tǒng)SPY-1雷達(dá)、空軍四代戰(zhàn)機(jī)上的APG-77雷達(dá)、日本“金剛”級(jí)和“村雨”級(jí)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦上的OPS-24雷達(dá)以及俄軍戰(zhàn)略導(dǎo)彈部隊(duì)所使用的“伏爾加”型雷達(dá)等均為多功能相控陣體制。這些系統(tǒng)的共同特征是能夠?qū)Χ嗯文繕?biāo)檢測(cè),同時(shí)進(jìn)行精密測(cè)量跟蹤。
多波束是指利用同一天線孔徑同時(shí)形成多個(gè)獨(dú)立的發(fā)射接收波束,波束指向掃描快速,波束形狀靈活多變。多波束應(yīng)用于通信系統(tǒng),可空分多用戶,便于實(shí)現(xiàn)“動(dòng)中通”;在測(cè)控系統(tǒng)中,可以實(shí)現(xiàn)單站多星功能;應(yīng)用于相控陣?yán)走_(dá),可以提高雷達(dá)搜索與跟蹤數(shù)據(jù)率,利于實(shí)現(xiàn)寬發(fā)窄收和雙/多基地雷達(dá)組網(wǎng);應(yīng)用于多通道SAR雷達(dá),能夠?qū)崿F(xiàn)俯仰多波束大地測(cè)繪帶成像以及方位多波束地面動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)等。多波束按實(shí)現(xiàn)方式可分為全維多波束和降維多波束。在陣元數(shù)不多情況下,對(duì)陣列各陣元的接收信號(hào)在射頻、中頻或基帶采用多套對(duì)準(zhǔn)不同方向的空域加權(quán)可實(shí)現(xiàn)全維多波束;當(dāng)陣元數(shù)很大情況下,需要通過合并通道降低硬件復(fù)雜度,在子陣級(jí)上實(shí)現(xiàn)降維多波束。國(guó)外多波束系統(tǒng),如Motorola公司的“銥星”衛(wèi)星主天線由三個(gè)有源相控陣面組成,每個(gè)陣面上的超過100個(gè)貼表輻射器通過收發(fā)模塊與二維交叉Bulter矩陣相連,波束形成器輸出80個(gè)子波束,選取若干子波束通過迭代投影綜合實(shí)現(xiàn)特定區(qū)域的波束賦形;美國(guó)GPS衛(wèi)星底部安裝多波束定向天線,這是由12個(gè)單元構(gòu)成的成形波束螺旋天線陣,波束方向圖地表覆蓋很大;法國(guó)ONERA研制的綜合脈沖孔徑雷達(dá)SIAR(Synthetic Impulse Aperture Radar)雷達(dá)采用寬發(fā)窄收多波束可縮短搜索周期。在國(guó)內(nèi),西安電子科技大學(xué)的研究小組已完成16通道4波束輸出的數(shù)字多波束天線,目前正在開展測(cè)控站單站多星降維多波束信號(hào)處理機(jī)的研制。
通過對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的分析,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口相控陣天線普遍存在價(jià)格過高,后期服務(wù)滯后及備件昂貴等問題;而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然經(jīng)過近幾年的發(fā)展,出現(xiàn)了相控陣?yán)走_(dá)天線的生產(chǎn)企業(yè),但在系統(tǒng)參數(shù)、指標(biāo)以及產(chǎn)業(yè)化水平方面與國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距,主要表現(xiàn)在:
(1)專業(yè)生產(chǎn)廠家少,生產(chǎn)能力不強(qiáng),設(shè)計(jì)成本高,缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;
(2)專業(yè)研發(fā)設(shè)備和軟件不夠、生產(chǎn)型研發(fā)人才少;
(3)相控陣天線系統(tǒng)大都存在系統(tǒng)匹配性差、精度差、測(cè)量范圍窄等缺陷。
而隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,不管是國(guó)家安全防衛(wèi)還是社會(huì)治安維護(hù)等都要求我們深入研究相控陣天線技術(shù),進(jìn)一步提高天線的探測(cè)能力和水平,為維護(hù)社會(huì)治安和反恐斗爭(zhēng)提供更有力的保障。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型提出的一種應(yīng)用于無線頻率壓制系統(tǒng)的二維相控陣天線,可解決傳統(tǒng)的無線頻率壓制系統(tǒng)采用全向天線,增益低,干擾距離短,極大的制約了無線頻率壓制系統(tǒng)的適用范圍的技術(shù)問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用了以下技術(shù)方案:
一種應(yīng)用于無線頻率壓制系統(tǒng)的二維相控陣天線,包括T/R組件、輻射單元、饋電網(wǎng)絡(luò)和波控機(jī),還包括移相器,所述輻射單元為單元天線,
其中,為了控制天線波束的指向并壓低天線副瓣電平,饋電網(wǎng)絡(luò)及波控機(jī)需要根據(jù)加權(quán)函數(shù)分別產(chǎn)生相應(yīng)的激勵(lì)電流以及移相碼;
所述移相器根據(jù)波控機(jī)產(chǎn)生的移相碼對(duì)激勵(lì)電流相位移相,經(jīng)T/R組件放大后送至陣列輻射單元,在空間實(shí)現(xiàn)波束合成并在特定方向上形成滿足設(shè)計(jì)要求的低副瓣波束,其中波束指向的控制主要由波控機(jī)通過控制移相碼來實(shí)現(xiàn)。
進(jìn)一步的,所述輻射單元采用相控平面陣列天線,其水平波束在方位上以機(jī)械旋轉(zhuǎn)方式掃描,其垂直波束在俯仰上則以電控方式掃描,即電掃或相掃。
進(jìn)一步的,所述相控平面陣列天線為4×4的平面陣。
進(jìn)一步的,還包括安裝板,所述輻射單元、移相器及波控機(jī),都安裝在安裝板上。
進(jìn)一步的,還包括直流電源模塊,所述直流電源模塊設(shè)置在安裝板上。
由上述技術(shù)方案可知,本實(shí)用新型的一種應(yīng)用于無線頻率壓制系統(tǒng)的二維相控陣天線主要包括射頻天線陣列部分和信號(hào)處理部分,其中信號(hào)處理部分根據(jù)接收到的目標(biāo)信號(hào)的信息,實(shí)時(shí)地控制天線陣列的接收和發(fā)射特性。本實(shí)用新型具有多波束成形的特點(diǎn),自動(dòng)對(duì)全空域進(jìn)行掃描,尋找目標(biāo)信號(hào)并使天線的波束對(duì)準(zhǔn)該信號(hào)最強(qiáng)的方向。
本實(shí)用新型的無線頻率壓制系統(tǒng)采用二維相控陣天線,將靈活的波束控制和優(yōu)良的功率管理能力有機(jī)結(jié)合在一起,其在方位上采用機(jī)械掃描方式而在俯仰上則采用相掃方式。即將相控陣天線陣面設(shè)置在由伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的方位旋轉(zhuǎn)天線座上,改變天線陣面的左右指向,俯仰方向由移相器控制天線合成波束的指向,通過方位和俯仰角的二維控制實(shí)現(xiàn)對(duì)特定方向目標(biāo)信號(hào)的壓制,兼具相控陣天線與機(jī)械掃描天線的特定。由多個(gè)輻射單元排列而成的相控陣天線,各個(gè)單元的饋電幅相由計(jì)算機(jī)靈活控制從而形成波束捷變,能跟蹤目標(biāo)信號(hào)的位置變化,同時(shí)縮短反應(yīng)時(shí)間,提高跟蹤速度,因而可實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)搜索跟蹤、遠(yuǎn)作用距離、自適應(yīng)抗干擾、快速識(shí)別目標(biāo)等功能。
本實(shí)用新型的有益效果:
1、二維相控陣天線替換傳統(tǒng)壓制系統(tǒng)所采用的定向天線,在相同工作距離的前提下,提高天線增益的同時(shí)降低了對(duì)前端有源功放的要求,功耗大大降低,延長(zhǎng)了系統(tǒng)的待機(jī)時(shí)間;
2、與以機(jī)械方式控制波束方向的單目標(biāo)跟蹤天線相比,相控陣天線指向不是以純機(jī)械的方式來控制,而是通過控制陣列天線中各個(gè)接收單元的相位以控制波束方向,得到所需的天線方向圖和波束指向,使得波束在空域中按預(yù)定要求進(jìn)行掃描,自主搜索發(fā)現(xiàn)目標(biāo);
3、采用時(shí)間分配技術(shù),結(jié)合波束指向捷變能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)電掃范圍內(nèi)多個(gè)目標(biāo)的搜索與跟蹤測(cè)量;
與同類產(chǎn)品相比,應(yīng)用二維相控陣天線的無線頻率壓制系統(tǒng)具有更加有效的偵查截獲能力,通過相控陣天線方位向與俯仰向的加權(quán)方式,實(shí)時(shí)跟蹤目標(biāo)信號(hào)的位置,不需要人為控制。可實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)搜索跟蹤、遠(yuǎn)作用距離、自適應(yīng)抗干擾、快速識(shí)別目標(biāo)等功能。在軍事偵查、反恐定位以及打擊犯罪等方面能發(fā)揮不可替代的重要作用,是未來軍事及公共安全領(lǐng)域無線頻率壓制技術(shù)的風(fēng)向標(biāo),具有非常廣闊的應(yīng)用推廣前景。
附圖說明
圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步說明:
一種應(yīng)用于無線頻率壓制系統(tǒng)的二維相控陣天線,包括T/R組件、輻射單元5、饋電網(wǎng)絡(luò)和波控機(jī)3,還包括移相器2,所述輻射單元5為單元天線,其中,為了控制天線波束的指向并壓低天線副瓣電平,饋電網(wǎng)絡(luò)及波控機(jī)需要根據(jù)加權(quán)函數(shù)分別產(chǎn)生相應(yīng)的激勵(lì)電流以及移相碼;所述移相器2根據(jù)波控機(jī)3產(chǎn)生的移相碼對(duì)激勵(lì)電流相位移相,經(jīng)T/R組件放大后送至陣列輻射單元5,在空間實(shí)現(xiàn)波束合成并在特定方向上形成滿足設(shè)計(jì)要求的低副瓣波束,其中波束指向的控制主要由波控機(jī)3通過控制移相碼來實(shí)現(xiàn)。
所述輻射單元5采用相控平面陣列天線,其水平波束在方位上以機(jī)械旋轉(zhuǎn)方式掃描,其垂直波束在俯仰上則以電控方式掃描,即電掃或相掃。本實(shí)施例通過控制移相器2對(duì)每個(gè)天線單元的信號(hào)電流相位進(jìn)行移相,來控制波束在俯仰上的跳變,實(shí)現(xiàn)在俯仰上掃描。由多個(gè)輻射單元5排列而成的相控陣天線,各個(gè)單元的饋電幅相由計(jì)算機(jī)靈活控制從而形成波束捷變,能跟蹤目標(biāo)信號(hào)的位置變化,同時(shí)縮短反應(yīng)時(shí)間,提高跟蹤速度,因而可實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)搜索跟蹤、遠(yuǎn)作用距離、自適應(yīng)抗干擾、快速識(shí)別目標(biāo)等功能。
所述相控平面陣列天線為4×4的平面陣。對(duì)于二維相控陣天線,由于在方位上使用的是機(jī)械掃描,因此其行饋一般多采用幅度加權(quán)、密度加權(quán)或幅度密度雙加權(quán)方式進(jìn)行副瓣抑制;而在俯仰上即列饋上多使用相位加權(quán)、幅度相位雙加權(quán)或者密度相位雙加權(quán)等方式來抑制副瓣電平。根據(jù)平面相控陣天線理論,可以將4×4平面相控陣看成一個(gè)列線陣,其天線方向圖由每行線陣的等效方向圖組合而成。每行線陣的饋電按照一定的加權(quán)方式進(jìn)行低副瓣處理,列饋則通過控制各行之間的相位差,實(shí)現(xiàn)仰角上的電掃。
還包括安裝板1,所述輻射單元5、移相器2及波控機(jī)3,都安裝在安裝板1上,相關(guān)設(shè)備都設(shè)置在安裝板1上,組裝或維修拆卸都比較方便。
還包括直流電源模塊4,所述直流電源模塊4設(shè)置在安裝板1上。
本實(shí)施例的技術(shù)指標(biāo):
(1)工作頻段
發(fā)射:2200MHz~2300MHz
接收:2025MHz~2120MHz;
(2)波束掃描覆蓋范圍:±45°
(3)天線增益:
發(fā)射:≥13dB
接收:≥12dB
(4)天線極化:
發(fā)射:左旋圓極化
接收:左旋圓極化
(5)天線尺寸:≤320mm×320mm(陣元規(guī)模:4行4列)
(6)掃描范圍:方位機(jī)械掃描360o無限制,俯仰相控掃描0~90°
(7)跟蹤方式:程序跟蹤、自主跟蹤
(8)跟蹤精度:方位≤1°,俯仰≤1°
(9)角速度:≥60°/s
(10)角加速度:≥100°/s2
綜上可知,為了控制天線波束的指向并壓低天線副瓣電平,饋電網(wǎng)絡(luò)及波控機(jī)3需要根據(jù)加權(quán)函數(shù)分別產(chǎn)生相應(yīng)的激勵(lì)電流以及移相碼。移相器2根據(jù)波控機(jī)3產(chǎn)生的移相碼對(duì)激勵(lì)電流相位移相,經(jīng)T/R組件放大后送至陣列單元輻射,在空間實(shí)現(xiàn)波束合成并在特定方向上形成滿足設(shè)計(jì)要求的低副瓣波束,其中波束指向的控制主要由波控機(jī)3通過控制移相碼來實(shí)現(xiàn)。
相控陣天線具有多波束成形的特點(diǎn),多波束是指利用同一天線孔徑同時(shí)形成多個(gè)獨(dú)立的發(fā)射接收波束,波束指向掃描快速,波束形狀靈活多變。據(jù)此可研制出可用于國(guó)保、反恐、技術(shù)偵查領(lǐng)域的無線頻率壓制系統(tǒng)相控陣天線。相控陣天線波束指向可在微秒到百微秒級(jí)進(jìn)行捷變,使得搭載該天線的無線頻率壓制系統(tǒng)能夠快速定位目標(biāo)源,并壓制目標(biāo)信號(hào)。同時(shí),在主控計(jì)算機(jī)的控制下,二維相控陣天線自動(dòng)對(duì)全空域進(jìn)行掃描,在X/Y維度尋找目標(biāo)信號(hào)并使天線的波束對(duì)準(zhǔn)該信號(hào)最強(qiáng)的方向,相控陣天線可以自適應(yīng)的改變工作方式和工作參數(shù),以適應(yīng)外界環(huán)境的變化,因而具備多功能、多目標(biāo)和高度自適應(yīng)的能力,極大的提高無線頻率壓制系統(tǒng)的靈活性和適用范圍。
以上所述的實(shí)施例僅僅是對(duì)本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式進(jìn)行描述,并非對(duì)本實(shí)用新型的范圍進(jìn)行限定,在不脫離本實(shí)用新型設(shè)計(jì)精神的前提下,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案作出的各種變形和改進(jìn),均應(yīng)落入本實(shí)用新型的保護(hù)范圍內(nèi)。