雷达原理复习

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雷达原理考试题及答案高中

雷达原理考试题及答案高中

雷达原理考试题及答案高中一、选择题(每题2分,共20分)1. 雷达的基本工作原理是什么?A. 通过声波反射B. 通过无线电波反射C. 通过光波反射D. 通过红外线反射答案:B2. 雷达发射的无线电波属于以下哪种类型?A. 长波B. 短波C. 微波D. 无线电波答案:C3. 雷达天线的主要功能是什么?A. 接收信号B. 发射信号C. 放大信号D. 转换信号答案:B4. 雷达的分辨率与什么有关?A. 发射功率B. 波长C. 天线尺寸D. 以上都是答案:C5. 雷达的探测距离主要取决于什么?A. 目标的大小B. 发射功率C. 接收器的灵敏度D. 以上都是答案:D6. 雷达的多普勒效应可以用来测量什么?A. 目标的距离B. 目标的速度C. 目标的高度D. 目标的方向答案:B7. 雷达的频率调制是什么?A. 改变发射频率B. 改变接收频率C. 改变信号的幅度D. 改变信号的相位答案:A8. 雷达的脉冲重复频率(PRF)是什么?A. 发射脉冲的频率B. 接收脉冲的频率C. 发射和接收脉冲的间隔时间D. 发射和接收脉冲的总和答案:A9. 雷达的杂波抑制技术主要用于减少什么?A. 信号干扰B. 电子干扰C. 环境干扰D. 人为干扰答案:C10. 雷达的隐身技术主要通过什么实现?A. 减少反射面积B. 增加发射功率C. 使用特殊材料D. 以上都是答案:A二、填空题(每空1分,共10分)11. 雷达的基本原理是利用_________原理来探测目标。

答案:回波12. 雷达的天线通常采用_________形状,以提高方向性。

答案:抛物面13. 雷达的波束宽度是指_________的宽度。

答案:天线辐射波束14. 雷达的脉冲宽度越短,其分辨率越_________。

答案:高15. 雷达的多普勒频移可以用来测量目标的_________。

答案:相对速度三、简答题(每题5分,共20分)16. 简述雷达的基本组成部件。

答案:雷达的基本组成部件包括发射机、天线、接收机、显示器和信号处理系统。

雷达原理复习总结

雷达原理复习总结

雷达原理复习总结雷达原理复习要点第⼀章(重点)1、雷达的基本概念雷达概念(Radar):radar的⾳译,Radio Detection and Ranging 的缩写。

⽆线电探测和测距,⽆线电定位。

雷达的任务:利⽤⽬标对电磁波的反射来发现⽬标并对⽬标进⾏定位,是⼀种电磁波的传感器、探测⼯具,能主动、实时、远距离、全天候、全天时获取⽬标信息。

从雷达回波中可以提取⽬标的哪些有⽤信息,通过什么⽅式获取这些信息?斜距R : 雷达到⽬标的直线距离OP⽅位α: ⽬标斜距R在⽔平⾯上的投影OB与某⼀起始⽅向(正北、正南或其它参考⽅向)在⽔平⾯上的夹⾓。

仰⾓β:斜距R与它在⽔平⾯上的投影OB 在铅垂⾯上的夹⾓,有时也称为倾⾓或⾼低⾓。

2、⽬标距离的测量测量原理式中,R为⽬标到雷达的单程距离,为电磁波往返于⽬标与雷达之间的时间间隔,c为电磁波的传播速率(=3×108⽶/秒) 距离测量分辨率两个⽬标在距离⽅向上的最⼩可区分距离最⼤不模糊距离3、⽬标⾓度的测量⽅位分辨率取决于哪些因素4、雷达的基本组成雷达由哪⼏个主要部分,各部分的功能是什么同步设备:雷达整机⼯作的频率和时间标准。

发射机:产⽣⼤功率射频脉冲。

收发转换开关: 收发共⽤⼀副天线必需,完成天线与发射机和接收机连通之间的切换。

天线:将发射信号向空间定向辐射,并接收⽬标回波。

接收机:把回波信号放⼤,检波后⽤于⽬标检测、显⽰或其它雷达信号处理。

显⽰器:显⽰⽬标回波,指⽰⽬标位置。

天线控制(伺服)装置:控制天线波束在空间扫描。

电源第⼆章1、雷达发射机的任务为雷达提供⼀个载波受到调制的⼤功率射频信号,经馈线和收发开关由天线辐射出去2、雷达发射机的主要质量指标⼯作频率或波段、输出功率、总效率、信号形式、信号稳定度3、雷达发射机的分类单级振荡式、主振放⼤式4、单级振荡式和主振放⼤式发射机产⽣信号的原理,以及各⾃的优缺点单级振荡式:脉冲调制器:在触发脉冲信号激励下产⽣脉宽为τ的脉冲信号。

最新雷达原理复习

最新雷达原理复习
雷达原理复习
• 1 请简述要提高雷达的探测距离,有哪些方法?(第三章)(分别从发射机、接收机和天 线角度进行说明)
• 发射机角度:A提高峰峰值功率B提高脉冲宽度C减少脉冲重复频率D提高占空比F增大 脉冲重复周期
• 接收机角度:A提高灵敏度B较少噪声电平C使接收机有足够的增益D减小识别系数F减 小带宽E降低噪声系数
总噪声Leabharlann • 采用多种重复频率的方法判别模糊时,
已知重复发射脉冲信号的频率分别为 30M,45M,60M, 而单独采用这三种的单元数分
别为4,5,7,距离分辨单元所对应的时宽为2us,问目标的真实距离应为多少?
最小可测距 离:
最大单值测 距围:
模糊: t1:t2:t3=m
1:m2:m 3
• 天线角度:A增大天线尺寸B减小波束宽度C提高天线高度D增加天线发射仰角 • 2 什么是雷达接收机的灵敏度和噪声系数,并阐述其物理意义。 • 灵敏度:表示接收机接收微弱信号的能力,用最小’可检测信号功率Simin 表示。目前,
超外差式雷达接收机的Simin=-120~-140dBw,保证这个灵敏所需接收机的增益 gain =120~160dB ,主要由中频放大器来完成。 • 噪声系数:接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值 • 3 接收机的噪声系数主要取决于接收机的前几级还是后几级?为什么?要使接收机的总 噪声系数Fo减小,需减小Fi,增大Gi,而各级内部噪声的影响并不一样,级数越靠前, 对Fo影响越大,所以Fo 取决于最前几级,所以接收机要采用高增益低噪声高放。

雷达原理复习总结

雷达原理复习总结

第一章1、(a) 要获得100公里的最大不模糊距离,雷达的脉冲重复频率应是多少(b) 当目标处于最大不模糊距离上,则雷达信号往返的时间是多长(c) 如果雷达的脉冲宽度是, 则在距离坐标上脉冲能量在空间的范围是多少(d) 两个相等尺寸的目标如果要被的脉冲宽度完全分辨出来,则二者必须相距多远(e) 这部雷达的占空因子是多少2、装在汽车上的雷达,用来确定在其正前方行驶的车辆的距离。

雷达的工作频率为10G,脉冲宽度为10ns(1ns=1000us),最大作用距离为150m.(a) 对应于150m最大不模糊距离的脉冲重复频率是多少(b) 距离分辨力是多少(c) 如果天线波束宽度为6度,则在150m距离上,横向距离(方位)分辨力是多少(d) 设天线增益G=30dB,最小可检测信号为5*10^(-13)W,则能够检测150m距离上雷达横截面积为10m^2目标所需要的发射功率是多少第二章1.雷达发射机的分类和主要技术参数指标有哪些2.机载多普勒雷达为什么一定要用主振放大式发射机3.雷达系统中应用固态发射机有何特点第三章1.某接收机的带宽Bn=500KHz,增益为20dB ,噪声系数为3分贝(dB)。

则接收机内部噪声在输出端呈现的额定功率△N是多少接收机的等效噪声温度Te是什么(k=*10^(-23) J/K,T0=290K)2.某接收机的线性部分由传输线、变频器和中频放大器三部分组成。

前两部分的额定功率增益分别是G1=,G2=,后两部分的噪声系数分别是F2=6,F3=3。

试求总噪声系数。

第五章1、雷达带宽B=50kHz,平均虚警时间为10分钟,则该雷达的虚警概率是多少虚警总数又是多少2、已知某雷达主要参数:发射功率5MW,天线增益30dB,接收机灵敏度为-90dBmW. 该雷达针对某目标的理论作用距离为200km. 如果想要将该雷达作用距离提高一倍,仅靠增加雷达发射机功率,发射机功率需为多少如果仅采取提高接收机灵敏度,则接收机灵敏度应为多少第六章1. 测定目标回波延迟时间的方法主要有哪几种2. 脉冲雷达的最小可测距离为多少;最大单值测距范围由什么决定3. 脉冲雷达存在测距模糊时,常用的解模糊方法有哪些4. 试述雷达自动距离跟踪系统的工作原理。

雷达原理及系统复习

雷达原理及系统复习
调频连续波测距原理
设发射信号频率 ft 在一定时间T 内线性增加,则回波信号fr 频率和发射信号频率变化相同,只在时间上延迟了tR (回波时延)。如图:
B
f0
T
tR
tR
f(t)
t
fb(t)
t
差拍频率
调频周期
调频带宽
人工距离跟踪
原理
采用移动的电刻度作为时间基准,操作员按显示器上的画面,将电刻度对准目标回波,从控制器度盘或计数器上读出移动电刻度的准确时延即可代表目标距离。
圆锥扫描自动测角系统
目标方向
x 方位
y 仰角
等信号轴
A
φ0
波束中心
波束截面
波束中心运动轨迹
天线最大辐射方向偏离等信号轴O’O,当波束以一定角速度ωs绕轴O’O旋转时, O’B在空间画出一个圆锥,故称圆锥扫描。
A目标回波信号强弱变化规律
φ0/ωs
2π/ωs
顺序波瓣测角法
ωs
思考
习题
一雷达系统采用三天线法测角,已知:
习题
某雷达波长 ,最小可检测信号 ,已知探测目标的有效反射面积 ; ①求雷达的最大作用距离。 ②若该雷达为相干脉冲体制雷达,其他条件不变时,10个等幅相参中频脉冲信号进行相参积累,如果作用距离要求不变,发射功率Pt可以降低为多少?
关键
产生移动的电刻度,且其时延可精确读出。
习题
角度测量
测角的物理基础:电波在均匀介质中传播的直线性,雷达天线的方向性。
测角的性能参数:测角范围、测角速度、测角精度或准确度、角分辨力。
测角的方法:相位法,振幅法。
天线对于不同方向到达的电磁波具有不同的振幅和相位的响应
利用振幅响应进行测角

雷达知识点总结

雷达知识点总结

雷达知识点总结一、雷达的基本原理雷达是利用无线电波进行探测的设备,其工作原理基于无线电波的发射和接收。

雷达基本原理包括以下几个关键环节:1. 无线电波的发射雷达发射机产生高频的无线电波,并将这些无线电波转化为一束射向待测目标的电磁波。

雷达发射机工作时,关键是通过天线把电能转换成电磁波,并辐射出去。

2. 无线电波的传播和反射发射出的无线电波在空间中传播,当遇到目标时部分被目标表面反射回来,这些反射回来的波被雷达的接收天线接收到。

3. 无线电波的接收和处理接收天线捕捉到反射回来的波,雷达接收机将这些波进行放大、滤波、解调处理,提取出有用的信息。

4. 目标信息的测量和分析通过分析接收到的信号的时间延迟、频率变化等信息,雷达系统可以确定目标的距离、速度、方位角等参数。

5. 显示和报警最后,雷达系统将分析得到的目标信息显示在操作员的监视屏幕上,同时进行报警和跟踪。

以上就是雷达基本的工作原理,根据这些原理,雷达系统可以实现对目标的探测和识别。

二、雷达的工作方式雷达可以根据工作方式的不同分为主动雷达和被动雷达两种类型。

1. 主动雷达主动雷达是指雷达发射机和接收机分开的雷达系统,发射机发射的信号由发送天线发射出去,接收机则由接收天线接收目标反射回来的信号,该方式下,雷达系统不需要等待传感器的使用权就能发射信号和接收目标信息。

2. 被动雷达被动雷达是指发射机和接收机是同一部分,这种雷达系统利用目标本身辐射的电磁波进行探测,通常是利用目标自身的雷达反射特性进行探测。

雷达的工作方式直接影响着其使用场景、性能和应用对象。

三、雷达系统的组成雷达系统是由多个部分组成的,主要包括以下几个组成部分:1. 发射和接收天线:发射和接收天线是雷达系统的核心部件,用于发射和接收电磁波。

2. 雷达发射机:雷达发射机负责产生和放大载频的高频信号,并将其送到发射天线。

3. 雷达接收机:雷达接收机负责接收目标反射回来的信号,并进行放大、解调、滤波等处理。

雷达原理复习总结

雷达原理复习总结

作业题第一章1、(a) 要获得100公里的最大不模糊距离,雷达的脉冲重复频率应是多少(b) 当目标处于最大不模糊距离上,则雷达信号往返的时间是多长(c) 如果雷达的脉冲宽度是, 则在距离坐标上脉冲能量在空间的范围是多少(d) 两个相等尺寸的目标如果要被的脉冲宽度完全分辨出来,则二者必须相距多远(e) 这部雷达的占空因子是多少2、装在汽车上的雷达,用来确定在其正前方行驶的车辆的距离。

雷达的工作频率为10G,脉冲宽度为10ns(1ns=1000us),最大作用距离为150m.(a) 对应于150m最大不模糊距离的脉冲重复频率是多少(b) 距离分辨力是多少(c) 如果天线波束宽度为6度,则在150m距离上,横向距离(方位)分辨力是多少(d) 设天线增益G=30dB,最小可检测信号为5*10^(-13)W,则能够检测150m距离上雷达横截面积为10m^2目标所需要的发射功率是多少第二章1.雷达发射机的分类和主要技术参数指标有哪些2.机载多普勒雷达为什么一定要用主振放大式发射机3.雷达系统中应用固态发射机有何特点第三章1.某接收机的带宽Bn=500KHz,增益为20dB ,噪声系数为3分贝(dB)。

则接收机内部噪声在输出端呈现的额定功率△N是多少接收机的等效噪声温度Te是什么(k=*10^(-23) J/K,T0=290K)2.某接收机的线性部分由传输线、变频器和中频放大器三部分组成。

前两部分的额定功率增益分别是G1=,G2=,后两部分的噪声系数分别是F2=6,F3=3。

试求总噪声系数。

第五章1、雷达带宽B=50kHz,平均虚警时间为10分钟,则该雷达的虚警概率是多少虚警总数又是多少2、已知某雷达主要参数:发射功率5MW,天线增益30dB,接收机灵敏度为-90dBmW. 该雷达针对某目标的理论作用距离为200km. 如果想要将该雷达作用距离提高一倍,仅靠增加雷达发射机功率,发射机功率需为多少如果仅采取提高接收机灵敏度,则接收机灵敏度应为多少第六章1. 测定目标回波延迟时间的方法主要有哪几种2. 脉冲雷达的最小可测距离为多少;最大单值测距范围由什么决定3. 脉冲雷达存在测距模糊时,常用的解模糊方法有哪些4. 试述雷达自动距离跟踪系统的工作原理。

雷达原理复习

雷达原理复习

雷达原理复习第一章绪论1.雷达的任务:测量目标的距离、方位、仰角、速度、形状、表面粗糙度和介电特性。

雷达利用目标对电磁波的反射现象来发现目标并确定其位置。

当目标尺寸小于雷达分辨单元时,则可将其视为“点”目标,可对目标的距离和空间位置角度定位。

目标不是一个点,可视为由多个散射点组成的,从而获得目标的尺寸和形状。

采用不同的极化可以测定目标的对称性。

任意目标P的位置可由球坐标系中的三个目标确定:目标斜距r、方位角?、?,高程在柱坐标系中,它表示为:水平距离D,方位角?,高度h目标斜距的测量:测距的精度和分辨力力与发射信号的带宽有关,脉冲越窄,性能越好。

目标角位置的测量:天线尺寸增加,波束变窄,测角精度和角分辨力会提高。

相对速度的测量:观测时间越长,速度测量精度越高。

目标大小和形状:比较目标对不同极化波的散射场可以测量目标形状的不对称性。

2.雷达的基本组成:发射机、天线、接收机、信号处理器和终端设备3。

雷达工作频率:220mhz-35ghz。

L波段代表以22cm为中心的1-2ghz;S波段代表10cm,2-4ghz;C波段代表5cm,4-8ghz;X波段代表3cm,8-12ghz;Ku代表2.2cm,12-18ghz;Ka代表8mm,18-27ghz。

第二章雷达发射机1.雷达发射机的用途是提供满足雷达系统特定要求的大功率发射信号,通过馈线和收发器开关,通过天线辐射到太空。

雷达发射机可分为脉冲调制发射机:单级振荡发射机、主振放大式发射机;连续波发射机。

2、单级振荡式发射机组成:大功率射频振荡器、脉冲调制器、电源触发脉冲脉冲调制器大功率射频振荡器收发开关电源高压电源接收机主要优点:结构简单、重量轻、效率高、成本低;缺点:频率稳定性差,难以产生复杂波形,脉冲信号之间相位不相等3、主振放大式发射机:射频放大链、脉冲调制器、固态频率源、高压电源。

射频放大链是发射机的核心,主要有前级放大器、中间射频功率放大器、输出射频功率放大器射频输入前级放大器中间射频放大器输出射频级放大器射频输出固态频率源脉冲调制器脉冲调制器高压电源脉冲调制器:软开关调制器、硬开关调制器、浮板调制器4、现代雷达对发射机的主要要求:发射全相参信号;具有很高的频域稳定度;能够产生复杂信号波形;适用于宽带的频率捷变雷达;全固态有源相控阵发射机5、发射机的主要性能指标:工作频率和瞬时带宽:雷达发射机的频率根据雷达的用途确定。

雷达原理试题

雷达原理试题

雷达原理试题雷达是一种利用无线电波进行探测和测距的设备,广泛应用于军事、航空、航海、气象等领域。

雷达的工作原理涉及到电磁波的传播、回波信号的接收和处理等方面,下面我们来看一些关于雷达原理的试题。

1. 什么是雷达的发射原理?雷达发射原理是指雷达通过发射天线向目标发送一定频率的无线电波,这些无线电波在空间中传播,当遇到目标时一部分被目标反射回来,雷达接收到这些回波信号并进行处理,通过分析回波信号的特性来确定目标的位置、速度等信息。

2. 雷达的回波信号是如何形成的?当雷达发射的无线电波遇到目标时,会产生回波信号。

这是因为目标表面的电磁波反射特性导致一部分电磁波被反射回来。

回波信号的形成受到目标的形状、材料、入射角等因素的影响,不同的目标会产生不同特性的回波信号。

3. 雷达的接收原理是什么?雷达的接收原理是指雷达接收天线接收到目标反射回来的回波信号,并将其转化为电信号。

接收天线接收到的回波信号强度很微弱,需要经过放大、滤波等处理才能得到有效的信息。

接收到的信号经过处理后,可以得到目标的位置、距离、速度等信息。

4. 什么是雷达的工作模式?雷达的工作模式包括连续波雷达和脉冲雷达两种。

连续波雷达是指雷达发射连续的无线电波,通过接收回波信号的频率变化来得到目标的速度信息;脉冲雷达是指雷达以脉冲的形式发射无线电波,通过测量回波信号的往返时间来计算目标的距离。

5. 雷达的工作频率对其性能有何影响?雷达的工作频率对其性能有很大影响。

工作频率越高,雷达的分辨率越高,但穿透能力越差;工作频率越低,雷达的穿透能力越强,但分辨率越低。

因此,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的工作频率。

6. 雷达的天线对其性能有何影响?雷达的天线类型和性能直接关系到雷达的探测距离、角度分辨率等性能。

不同类型的天线有不同的辐射特性,如方向性、波束宽度等。

合理选择和设计天线是提高雷达性能的重要因素之一。

7. 雷达的信号处理在雷达系统中起到什么作用?雷达接收到的回波信号经过信号处理后才能得到有用的信息。

雷达复习

雷达复习

第一章1. 简述单个球形粒子对雷达波散射的分类.2. 何谓Rayleigh 散射?简述其散射能流密度的特点.定义:当雷达波长一定后,散射粒子的散射取决于粒子直径与入射波长之比,d<<λ称为瑞利散射;特征:散射能流密度正比于1/λ4,即雷达波长越短,散射越强。

雷达波一定时,在满足瑞利散射时,粒子半径越大,散射越强。

3. 简述Mie 散射理论的应用范围.1用瑞利散射公式计算会产生误差,随着α增大,瑞利散射公式就不适用;2)米氏建立了包括“大”、“小”球形粒子在内的普遍的球形粒子散射理论,并导出了散射函数的表示式; 3) “大球”时,必须用米散射公式去处理才比较符合实际。

4. 简述雷达截面的意义及其在瑞利散射下的表达式. 5. 写出雷达反射率的定义及其表达式. 雷达反射率:瑞利散射条件下的雷达反射率:6. 写出瑞利散射条件下的雷达反射率因子及其表达的物理意义. 的绝大部分。

第二章1. 何谓衰减因子?简述其物理意义。

(1)假设没有考虑大气、云、降水等衰减时的平均回波率为1,则考虑大气、云、降水等衰减时的平均回波率的数值大小称为衰减因子K ,K<1;(2)物理意义:平均回波功率为1时的衰减后平均回波功率。

2. 何谓衰减系数?简述其物理意义并说明与衰减因子的关系。

物理意义:由于衰减作用,单位接收功率在大气中往返单位距离时所衰减掉的能量。

衰减系数的量纲:1/长度物理意义:要决定衰减因子K ,先要决定衰减系数k L 。

k L 是大气、云、降水等不同因子造成的总衰减系数。

3. 简述衰减因子的分贝表示法。

5. 简述云对雷达电磁波衰减的主要特点。

①由液滴组成的云的衰减随波长增加而迅速减小;②液态云的衰减还随温度减小而增加;③对于10cm 波长的雷达波,云的衰减很小,可忽略;④冰云的衰减要比液态云的衰减小2~3个量级。

*6. 简述雨对雷达电磁波衰减的主要特点。

1)单位降水强度的衰减系数K ’值除了与温度有关,还与波长有关;2)除波长λ=3.2cm 外,每一相同波长处不同谱型的K ’值很接近,没有因滴谱形式不同而出现很大差异;3)雨的衰减系数ktr 一般和降水强度I 近于成正比关系;4)λ=10cm 时,雨的衰减小到可以忽略,但K ’值随波长变小而很快增大,因此毫米波雷达一般不能用来测雨,而只用于测云;5)由于雨滴谱分布和降水强度经常是随空间变化的,故在雷达波束所经过的路径上每一段的衰减情况往往不相同。

雷达原理复习重点精简

雷达原理复习重点精简

雷达原理复习重点第一章雷达的任务;测量目标的距离、方向、仰角、速度,以及从目标回波中获取更多的有关目标的信息。

用极坐标表示空间中任一目标的位置,三个坐标;1、目标的斜距R2、方位角α3、仰角β速度与多普勒之间的关系;fd=2vr/λ当目标向着雷达运动v r>0.回波载频提高,反之小于0,回波载频降低。

雷达基本方程推导雷达的基本组成框图及各部分的任务第二章雷达发射机的任务、分类;任务:为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号分类:单级振荡式发射机:组成:大功率射频振荡器、,脉冲调制器、电源主振放大式发射机:组成:射频放大链、脉冲调制器、固态频率源、高压电源雷达输出功率定义,峰值功率和平均功率概念及其关系;雷达输出功率定义:发射机送至馈线系统的功率峰值功率:脉冲期间射频振荡的平均功率平均功率:脉冲重复周期内的输出功率的平均值关系:离散和分布型寄生输出对应于信号的规律性不稳定和随机性不稳定离散型寄生输出对应于信号的规律性不稳定分布型寄生输出对应于信号的随机性不稳定主振放大式发射机的特点;频率稳定度高、发射全相参信号、能产生复杂信号波形、可实现脉冲压缩、工作方式适用于带宽频率捷变工作成本高、组成复杂、效率低全相参系统定义发射的射频信号与雷达频率源输出的各种信号存在着相位关系。

第三章雷达接收机的任务;对雷达天线收到的微弱信号进行预选、放大、变频、滤波、解调、数字化处理,同时抑制外部的干扰、杂波及机内噪声,使回波信号尽可能的保持目标信息,以便进一步进行信号处理和数字处理。

超外差雷达接收机的组成;1、高频部分2、中频放大器3、检波器和视频放大器灵敏度、动态范围定义;灵敏度:表示接收机接收微弱信号的能力动态范围:接收机工作时允许输入信号的强度变化范围。

噪声系数的定义及物理意义,噪声系数和噪声温度的关系;噪声系数:接收机输入的信号信号噪声比与输出端信号噪声比之比。

物理意义:由与接收机内部噪声的影响,使接收机输出端的信噪比相对其输出端的信噪比变差的倍数。

雷达知识点总结口诀

雷达知识点总结口诀

雷达知识点总结口诀一、雷达基础知识1. 雷达由天线、发射/接收器、处理设备组成2. 发射的雷达波反射在目标上,接收后进行信号处理3. 雷达可以探测目标的距离、方向和速度4. 雷达常用的频段包括X波段、Ku波段、Ka波段等二、雷达工作原理1. 发射端发射雷达波,遇到目标反射回来2. 接收端接收反射信号,并进行处理3. 通过处理可以确定目标的位置、速度和性质4. 雷达波在空气中传播速度快,可以在短时间内获得目标信息三、雷达探测目标1. 雷达可以通过测量返回信号的时间来求解目标与雷达的距离2. 通过探测目标的多次位置变化可以确定目标的速度3. 雷达可以通过脉冲状波、连续波和脉冲多普勒等技术来识别目标4. 雷达可以分为二维雷达和三维雷达,分别可以获取目标的距离和方向以及高度信息四、雷达应用领域1. 军事领域:用于探测敌方飞机、舰船和导弹2. 气象领域:用于探测气象条件和气候变化3. 交通领域:用于飞机、船舶和车辆导航和碰撞预警4. 地质勘探领域:用于勘探地下资源和地质条件五、雷达系统的性能参数1. 探测能力:用于衡量雷达对目标探测的能力2. 定位精度:用于衡量雷达对目标位置测量的准确性3. 信噪比:用于衡量雷达接收信号的清晰度和稳定性4. 工作距离:用于衡量雷达最大工作距离六、雷达系统的优化1. 天线设计:优化天线结构可以提高雷达灵敏度和分辨率2. 信号处理:优化信号处理算法可以提高雷达的探测精度3. 发射功率:增加雷达的发射功率可以提高工作距离和穿透能力4. 频率选择:选择合适的频率可以提高对不同目标的探测性能七、雷达的发展方向1. 多普勒雷达:用于探测目标的速度和运动状态2. 目标识别雷达:用于识别目标的类型和特征3. 三维雷达:用于获取目标的高度信息4. 合成孔径雷达:用于提高雷达对地面目标的分辨能力八、雷达常见故障及处理方法1. 天线故障:检查天线结构和调整天线方向2. 信号处理故障:检查接收器和处理设备的连接和设置3. 发射故障:检查发射器的状态和发射功率4. 系统故障:检查雷达系统的连接和通讯状况总结口诀:雷达探测目标速度距离,多普勒频率增强识别。

雷达原理复习

雷达原理复习

总噪声
1.简述现代雷达的发展趋势。(15分) A采用先进的组网技术,组网中的米波雷达是有良好的反隐身能力。 B超视距后向散射雷达:探测距离远,覆盖面积大 C双/多基地雷达:可实现探测的空间分集 D机械旋转探测向电子探测发展 F相控阵雷达连续出现,不仅用于战略也用于战术雷达 E高机动雷达适度发展 G低截获概率雷达是主动雷达的发展方向 2.现代雷达的隐身和反隐身技术有哪些? (10分) 现代雷达的隐身技术:A 降低飞行棋反身的RSC(雷达有效反射面)B 采用吸波材料 C 超低空飞行 反隐身技术:A超视距后向散射雷达 B极宽频带雷达 C采用双/多基地雷达 D采用组网技术F无载波雷达 3.什么是双/多基地雷达系统?与单基地雷达系统相比,双/多基地雷达系统的优缺点是什么? (15分) 双/多基地雷达系统是由分置于不同基地的一部或多部发射机和一部或多部接收机组成的统一的雷达系统。 优点:在抗后向有源干扰和抗反辐射方面有明显优势。可以监视探测的空间分集,以此来发现隐身飞行器。 缺点:不同的测量坐标系和技术实现的复杂性 时间和频率的同步需要从发射站提供基层传送到接收机 空间同步要保证一时刻收发天线波来覆盖同一空域
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1 请简述要提高雷达的探测距离,有哪些方法?(第三章)(分别从发射机、接收机和天 线角度进行说明) 发射机角度:A提高峰峰值功率B提高脉冲宽度C减少脉冲重复频率D提高占空比F增大 脉冲重复周期 接收机角度:A提高灵敏度B较少噪声电平C使接收机有足够的增益D减小识别系数F减 小带宽E降低噪声系数 天线角度:A增大天线尺寸B减小波束宽度C提高天线高度D增加天线发射仰角 2 什么是雷达接收机的灵敏度和噪声系数,并阐述其物理意义。 灵敏度:表示接收机接收微弱信号的能力,用最小’可检测信号功率Simin 表示。目前, 超外差式雷达接收机的Simin=-120~-140dBw,保证这个灵敏所需接收机的增益 gain =120~160dB ,主要由中频放大器来完成。 噪声系数:接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值 3 接收机的噪声系数主要取决于接收机的前几级还是后几级?为什么?要使接收机的总 噪声系数Fo减小,需减小Fi,增大Gi,而各级内部噪声的影响并不一样,级数越靠前, 对Fo影响越大,所以Fo 取决于最前几级,所以接收机要采用高增益低噪声高放。

航空雷达原理复习题及答案

航空雷达原理复习题及答案

航空雷达原理复习题及答案一、选择题1. 雷达的基本功能是什么?A. 导航B. 通信C. 探测与跟踪D. 以上都是答案:C2. 雷达的工作原理基于什么物理现象?A. 电磁波的反射B. 声波的传播C. 光的折射D. 热的传导答案:A3. 下列哪项不是雷达的主要组成部分?A. 发射机B. 天线C. 接收机D. 显示器答案:D4. 脉冲雷达的工作原理是什么?A. 连续发射电磁波B. 间歇性发射电磁波C. 同时发射和接收电磁波D. 只接收不发射电磁波答案:B5. 雷达的频率带宽与什么有关?A. 雷达的分辨率B. 雷达的探测距离C. 雷达的功率D. 雷达的天线尺寸答案:A二、填空题6. 雷达的________是用来发射和接收电磁波的装置。

答案:天线7. 雷达的________是雷达系统的核心,负责产生雷达信号。

答案:发射机8. 雷达的________是雷达系统的关键部件,用于接收反射回来的电磁波。

答案:接收机9. 雷达的________是用于显示雷达信号的设备。

答案:显示器10. 雷达的________是雷达能够探测到目标的最大距离。

答案:作用距离三、简答题11. 简述雷达的基本工作流程。

答案:雷达的基本工作流程包括发射机发射电磁波信号,天线将信号发射出去,目标物体反射电磁波,接收机接收反射信号,最后通过显示器显示目标信息。

12. 解释多普勒效应在雷达中的应用。

答案:多普勒效应是指波的频率随着波源和观察者相对运动状态的改变而改变。

在雷达中,多普勒效应用于测量目标物体的速度,当目标物体向雷达移动时,反射回来的电磁波频率会增高;当目标物体远离雷达时,反射回来的电磁波频率会降低。

四、计算题13. 如果雷达发射的电磁波频率为3GHz,求其波长。

答案:电磁波的波长可以通过公式 \( \lambda = \frac{c}{f} \) 计算,其中 \( c \) 是光速(大约 \( 3 \times 10^8 \) m/s),\( f \) 是频率。

雷达原理的复习资料

雷达原理的复习资料

第一章 作业1。

简述“雷达”一词的来源,其最初的作用是什么?现代雷达的任务是什么? 教材参考:P1雷达(Radar )源于Radio Detection and Ranging 的缩写。

最初作用为无线电探测和测距或无线电定位。

即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置。

现代雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位、和仰角,而且包括测量目标的速度,以及从目标回波中获得目标的尺寸和形状、目标的对称性、目标的表面粗糙度以及介电特性等信息。

2。

简述雷达工作的基本原理。

教材参考:P2雷达基本组成框图:1、由雷达发射机产生的电磁能,经收发开关后传输给天线,再由天线将此电磁能定向辐射于大气中。

2、电磁能在大气中以光速(3×108 m/s)传播,如果目标恰位于定向天线的波束内,则它将截取部分电磁能。

3、目标将被截取的电磁能向各方向散射,其中部分散射的能量朝向雷达接收方向。

雷达天线搜集到这部分散射的电磁波后,就经传输线和收发开关反馈给接收机。

4、接收机将这微弱信号放大并经信号处理后即可获取所需信息,并将结果送至终端显示。

3。

简述雷达目标斜距、角位置、相对速度测量的基本原理。

教材参考:P2-3(1) 目标斜距的测量:雷达发射机经天线向空间发射高频脉冲,如果在电磁波传播的途径上有目标存在,那么雷达就可以接收到由目标反射回来的回波。

由于已知电磁波传播速度,目标斜距的测量可以通过测量回波脉冲与发射脉冲的时间间隔了实现。

R=CTr/2,R 为目标的距离,c 为电磁波传播速度,tr 为回波脉冲与发射脉冲之间的时间间隔。

(2) 目标角位置的测量:目标角位置指方位角或仰角,角位置都是利用天线的方向性来实现的。

雷达天线将电磁能量汇集在窄波束内,当天线波束轴对准目标时,回波信号最强。

根据接收回波最强时的天线波束指向,就可确定目标的方向,这就是角坐标测量的基本原理。

(3) 相对速度的测量:当目标与雷达站之间存在相对速度时,接收到回波信号的载频相对于发射信号的载频产生一个频移(称为多卜勒频移),当目标向着雷达站运动时V r >0,反之V r <0。

雷达复习资料

雷达复习资料
经过减法器对消后的输出电压为U。(t)=lg[(Ka/Kb)Fr(t)]它
只与侦察机定向天线的扫描有关。输助支路B不仅能够消除雷
达天线扫描对测向的影响也能够消除发射信号起伏的影响,还
能用于旁瓣匿影。只有当A支路信号电平高于B支路信号电平
时才进行测向处理。
13、(p53)多波束测向技术的基本原理(罗特曼透镜)
为了清除由于雷达天线扫描等因素引起的信号幅度起伏对角度测量的影响,可以增加一个参考支路,它采用无方向性天线,对定向支路中的信号起伏进行对消处理。假设Fr(t),Fa(t)分别为侦察天线和雷达天线的扫描函数,A(t)为脉冲包络函数,则两支路收到的信号分别为Sa(t)=Fa(t)Fr(t)A(t)cosωt;Sb(t)=Fa(t)A(t)cosωt
17、对雷达旁瓣信号的侦察
一般雷达天线主瓣很窄,又处于空间搜索状态,侦察机接收到雷达天线主瓣的辐射信号概率很低,往往需要较长时间,通过提高侦察系统灵敏度,实现对雷达天线旁瓣信号的侦收。旁瓣侦察的作用距离为Rr=[PtGsaveGrλ²/(4π)²Prmin10°`]½Gsave是雷达天线的平均旁瓣增益。实现旁瓣侦察时,侦察接收机的灵敏度需要提高35-40dB
现代测频技术的分类(p15-p16)
2、(p19)射频调谐晶体视频接收机
检波器视放
微波预选器
3、(P19)频率搜索形式:连续搜索(分为单程搜索和双程搜索),步进搜索
4、(P20)频率慢速可靠搜索
Tf≤τn=ZnTr(τn为脉冲群宽度)
满足f2-f1≤(Zn/Z)△fr公式的搜索概率为1,故称为可靠搜索,Z为满足处理机所需的脉冲个数,Tr为脉冲重复周期。频率快速可靠搜索(它与慢速可靠搜索一样,都为全概率搜索)。在脉冲宽度τ内,要搜索完整个侦察频段,即Tf≤τ,故搜索速度应满的扫频速度不宜过大,否则会引起输出幅度的严重下降,导致接收机灵敏度降低

雷达原理复习总结资料讲解

雷达原理复习总结资料讲解
4、目标的雷达散射截面积(RCS) 3、解决距离模糊的方法有哪些
4、自动距离跟踪
电移动指标自动地跟踪目标回波并连续地给出目 标距离数据。 整个自动测距系统应包括对目标的搜索, 捕获和自 动跟踪三个互相联系的部分。
为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信
为电磁波的传播速率(=3×108 米/秒)
距离测量分辨率
两个目标在距离方向上的最小可区分距离
号,经馈线和收发开关由天线辐射出去
2、雷达发射机的主要质量指标
工作频率或波段、输出功率、总效率、信号形
式、信号稳定度
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
3、雷达发射机的分类
高斯白噪声背景下,使输出信噪比达到最大化的 位两个坐标。采用平面上的亮点位置来表示目标
最优滤波器是匹配滤波器
4、自动增益控制方式
自动增益控制
跟踪雷达中获得归一化角误差信号。
的坐标,属于亮度调制显示器。
第五章(重点)
1、雷达方程 公式
瞬时自动增益控制
防止等幅波干扰、宽脉冲干扰和低频调幅波干扰
等引起的中频放大器过载。 近程增益控制 防止近程杂波干扰引起的中频放大器过载。
的中频信号再经中频放大器放大的,称为超外差 功率(Ni =kT0Bn); So 为输出额定信号功率; No 为
式。中频信号经检波后得到视频信号。
接收机主要组成部分
输出额定噪声功率。 噪声温度
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
NA=kTABn
3、匹配滤波
精品文档
平面显示器是二维显示器,显示目标的斜距和方
间不相干;
主振放大式:
高频部分
本振
接收机主要质量指标
灵敏度 Si min、接收机的工作频带宽度、动态范

中班雷达知识点总结

中班雷达知识点总结

中班雷达知识点总结
1. 雷达的基本原理
雷达(RAdio Detection And Ranging)通过发射无线电波,利用目标对波束的散射、反射等,观测探测及跟踪空中、水面、地面目标的电磁波感应设备。

雷达系统一般由发射机、天线、接收机、信号处理器和显示设备等组成。

2. 雷达的工作原理
雷达工作时,发射机发送一束无线电波,这些无线电波遇到目标后,一部分被目标反射回来,接收机接收并处理这一反射的信号,并通过信号处理器对信号进行处理。

然后通过显示设备显示出目标的位置、运动状态等信息。

3. 雷达的分类
根据雷达波段可以分为X波段雷达、Ku波段雷达、Ka波段雷达、C波段雷达、S波段雷达、L波段雷达、UHF频段雷达等;按照任务需求可以分为防空探测雷达、火控雷达、导航雷达、地面搜索雷达、舰船搜索雷达、空中搜索雷达等。

4. 雷达的工作频段
雷达的工作频段一般分为S波段、C波段、X波段、Ku波段、Ka波段等。

不同的频段适用于不同的任务需求,比如S波段适用于远距离目标搜索,而X波段适用于小目标探测。

5. 雷达的工作模式
雷达工作时可以采用不同的工作模式,比如搜索模式、跟踪模式、波束锁定模式、跟趋踪模式、多普勒模式等。

6. 雷达的特性
雷达有目标探测距离远、有抗干扰性强、有高精度等特点。

7. 雷达的应用领域
雷达广泛应用于军事领域、航空领域、航海领域、气象领域、安防领域等。

8. 雷达的发展趋势
随着科技的进步和雷达技术的不断发展,雷达设备将朝着多功能、全天候、全天时、多波段、多模式、高精度、全网互联、智能化等方向发展。

以上是对雷达知识点的梳理总结,希望能对大家了解雷达有所帮助。

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1、雷达的任务:测量目标的距离、方位、仰角、速度、形状、表面粗糙度、介电特性。

雷达是利用目标对电磁波的反射现象来发现目标并测定其位置。

当目标尺寸小于雷达分辨单元时,则可将其视为“点”目标,可对目标的距离和空间位置角度定位。

目标不是一个点,可视为由多个散射点组成的,从而获得目标的尺寸和形状。

采用不同的极化可以测定目标的对称性。

任一目标P所在的位置在球坐标系中可用三个目标确定:目标斜距R,方位角,仰角在圆柱坐标系中表示为:水平距离D,方位角,高度H目标斜距的测量:测距的精度和分辨力力与发射信号的带宽有关,脉冲越窄,性能越好。

目标角位置的测量:天线尺寸增加,波束变窄,测角精度和角分辨力会提高。

相对速度的测量:观测时间越长,速度测量精度越高。

目标尺寸和形状:比较目标对不同极化波的散射场,就可以提供目标形状不对称性的量度。

2、雷达的基本组成:发射机、天线、接收机、信号处理机、终端设备3、雷达的工作频率:220MHZ-35GHZ。

L波段代表以22cm为中心,1-2GHZ;S波段代表10cm,2-4GHZ;C波段代表5cm,4-8GHZ;X波段代表3cm,8-12GHZ;Ku代表,12-18GHZ;Ka代表8mm,18-27GHZ。

第二章雷达发射机1、雷达发射机的认为是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关并由天线辐射到空间。

雷达发射机可分为脉冲调制发射机:单级振荡发射机、主振放大式发射机;连续波发射机。

2、单级振荡式发射机组成:大功率射频振荡器、脉冲调制器、电源触发脉冲脉冲调制器大功率射频振荡器收发开关电源高压电源接收机主要优点:结构简单,比较轻便,效率较高,成本低;缺点:频率稳定性差,难以产生复杂的波形,脉冲信号之间的相位不相等3、主振放大式发射机:射频放大链、脉冲调制器、固态频率源、高压电源。

射频放大链是发射机的核心,主要有前级放大器、中间射频功率放大器、输出射频功率放大器射频输入前级放大器中间射频放大器输出射级放大器射频输出固态频率源脉冲调制器脉冲调制器高压电源高压电源电源脉冲调制器:软性开关调制器、刚性开关调制器、浮动板调制器4、现代雷达对发射机的主要要求:发射全相参信号;具有很高的频域稳定度;能够产生复杂信号波形;适用于宽带的频率捷变雷达;全固态有源相控阵发射机5、发射机的主要性能指标:工作频率和瞬时带宽:雷达发射机的频率是按照雷达的用途确定的。

瞬时带宽是指输出功率变化小于1bB的工作频带宽度。

输出功率:雷达发射机的输出功率直接影响雷达的威力范围以及抗干扰的能力。

雷达发射机的输出功率可分为峰值功率和平均功率。

是指脉冲期间射频振荡的平均功率;是指脉冲重复周期内的输出功率的平均值。

=信号形式与脉冲波形:按调制方式可将信号分为规则波形与随机信号;理想矩形脉冲的主要参数是脉冲幅度和脉冲宽度,实际的信号都具有上升边和下降边,还有顶部波动和顶部倾斜。

信号的稳定度和频谱纯度:信号的稳定性是指信号的各项参数,即信号的振幅、频率、脉冲宽度及脉冲重复频率是否随时间变化的程度。

不稳定量可以分为确定的不稳定量:由电源的波纹、脉冲调制波形的顶部波形和外界有规律的机械振动产生;随机的不稳定量:由发射管的噪声、调制脉冲的随机起伏,用统计的方法分析。

对于离散型的寄生输出,信号的频谱纯度为该离散分量的单边带功率与信号功率之比;对于寄生型输出,信号的频谱纯度定义为以偏离载频若干赫兹的傅里叶频率上每单位的单边带功率与信号功率之比。

发射机的效率:发射机的效率通常指发射机输出射频功率与输入供电或发电机的输入功率之比。

6、固态雷达发射机:固态发射机由多个功率放大器组件直接合成,或者在空间合成得到需要的输出功率。

固态发射机的分类:集中合成式全固态发射机;分布式空间合成相控阵雷达发射机优点:不需要阴极加热,寿命长;具有很高的可靠性;体积小、重量轻;工作频带宽、效率高;系统设计和运用灵活;维护方便‘成本较低。

微波单片集成收发组件的优点:成本低;高可靠性;电路的一致性好、成品率高;尺寸小、重量轻。

第三章雷达接收机1、雷达接收机的主要功能是:对雷达天线接收到的微弱信号进行预选、放大、变频、滤波、解调、数字化处理,同时抑制外部的干扰、杂波以及机内噪声,使回波信号尽可能多的保持目标信息,以便进一步进行信号处理和数据处理。

一般来说,雷达探测的飞机、船只、地面车辆和人员反射回来的回波是有用信号;地面、海面、云雨、鸟群等反射的回波为杂波;干扰是指各种有源干扰和无源干扰。

雷达接收机主要由微波电路、模拟电路、数字电路、数字信号处理组成。

雷达系统一般采用超外差接收机:接收机前端:包括接收机保护器;射频放大器;射频滤波器,抑制进入接收机的干扰,置于放大器前,对雷达接收机的抗干扰和抗过载能力有好处,但是增加了接收机的噪声,置于放大器之后,对接收机的灵敏度和噪声系数有好处,但是抗干扰能力和抗过载能力变差;混频器2、雷达接收机的基本组成:接收机前端、中频接收机、频率源。

接收机前端一般采用二次变频,因为对于具有一定射频带宽的雷达接收机,一次变频的镜像频率一般会落在信号频率带宽之内,只有通过提高中频频率才能使镜像频率落在信号频带范围外。

镜像频率的信号和噪声是不需要的,会使接收机的噪声系数变高,必须通过射频滤波器滤掉。

或者直接采用镜像抑制混频器。

中频接收机:为具有对数放大和“零中频”的中频接收机,包括匹配滤波器频率源:具有一定频域稳定度的本机振荡器;相干振荡器;自动频率控制。

频率合成器是全相参频率源的核心部分,可以用直接合成和间接合成的方法实现。

3、雷达接收机的主要质量指标:灵敏度和噪声系数:灵敏度表示接收机接收微弱信号的能力。

噪声系数F的定义是:接收机输入端的信号噪声功率比与输出端的信号噪声功率比的比值,其表达式为:接收机灵敏度与噪声系数的关系为:接收机的工作频带宽度和滤波特性:接收机的工作频带宽度表示接收机的瞬时工作频率范围。

接收机的工作频带较宽时,必须选择较高的中频,以减少混频器输出的寄生响应对接收机性能的影响。

接收机的滤波特性主要取决于中频频率的选择和中频部分的频率特性。

如果中频滤波特性的带宽大于回波信号的带宽,则过多的噪声进入接收机,反之,信号的能量将会损失,使得接收机输出的信噪比减小动态范围和增益:动态范围表示接收机工作时允许的输入信号强度的变化范围。

所允许的最小输入信号强度通常取最小可检测信号,而所允许的最大的输入信号强度则根据正常工作的要求定。

当输入的信号过大时,接收机将发生过载饱和,从而使较小的目标回波显着减小。

接收机的增益表示对回波信号的放大能力,通常表示为输出信号功率与输入信号功率之比。

频率源的频率稳定性和频谱纯度:短期频率稳定度通常用单边带相位噪声功率密度来表示。

频谱纯度主要是频率源的杂波抑制度和谐波抑制度。

幅度和相位的稳定性正交鉴相器的正交度:模拟正交鉴相器和数字正交鉴相器。

正交鉴相器的正交度表示鉴相器保持信号幅度和信号信息的准确程度。

模拟正交鉴相器指相干振荡器的频率与中频信号的中心频率相等,使其差频为零;可以处理较宽的基带信号,难以实现I、Q通道良好的幅度平衡和相位正交;数字鉴相器的工作原理是直接用A/D变换器对中频信号,然后进行I/Q分离。

全数字化处理,可以实现很高的I/Q幅度平衡和相位正交,工作稳定性好。

A/D变化器的技术参数抗干扰能力频率源和发射激励性能:从频域角度,主要检测波形和发射激励信号的频谱特性;从时域角度信号的质量主要是调制信号的前沿、后沿和顶部起伏,以及调制载波的频率和相位特性。

4、接收机的噪声系数和灵敏度接收机的噪声来源主要分为两种:内部噪声,主要由接收机中的馈电、放电保护器、高频放大器或混频器产生,在时间上是连续的,相位和幅度是随机的;外部噪声是由雷达天线进入接收机的各种人为干扰、天电干扰、工业干扰、宇宙干扰和天线热噪声。

电阻热噪声:是由于导体中自由电子的无规则热运动形成的。

电阻产生的起伏噪声电压均方值为额定噪声功率:当负载阻抗与噪声源内阻抗匹配时,噪声源输出最大的噪声功率天线噪声:包括天线的热噪声和宇宙噪声,前者是由天线周围介质微粒的热运动产生的噪声,后者是由太阳以及银河系产生的噪声,这种起伏噪声被天线吸收后进入接收机就呈现为天线的热起伏噪声天线噪声温度取决于天线方向图中各辐射源的噪声温度,他与波瓣仰角和工作频率f有关。

噪声带宽:把不均匀的噪声功率谱等效为在一定频带内是均匀的功率谱,这个频带为等效噪声功率谱带宽。

5、噪声系数和噪声温度:噪声系数的定义是接收机的输入信号噪声功率比与输出信号噪声功率比的比值。

它表示由于接收机内部噪声的影响,使接收机输出端额信噪比其输入端的信噪比变差的倍数。

噪声系数只适用于接收机的线性电路和准线性电路;为保证噪声系数具有单值确定性,规定输入噪声以天线等效电阻在室温290K时产生的热噪声为标准;噪声系数是没有单位的数值用分贝表示;噪声系数的概念与定义可以推广到任何无源或有源的四段网咯。

等效噪声温度把接收机内部噪声看成理想接收机的天线电阻在温度时所产生的级联电路的噪声系数:接收机的灵敏度:表示接收机接收微弱信号的能力。

第四章雷达终端1、雷达终端的基本内容:目标数据的录取、数据处理和目标状态的现实。

任务是发现目标,测定目标的位置坐标,根据目标回波的特点及其变化关系来判断目标的性质。

2、雷达坐标系:直角坐标、极坐标。

一维显示、二维显示。

采用的显示器件:阴极射线管、平板显示器。

扫描方式:直线扫描、径向扫描、圆周扫描,随机扫描方式、光栅扫描一次显示显示目标的距离、方位、仰角、高度、位置为模拟显示,二次显示显示目标的高度、速度、航线,以数字显示为主。

主要类型:距离显示器、平面显示器、高度显示器、情况显示器、综合显示器距离显示器:一维显示,用屏幕上的光点距参考面的水平偏移量表示目标的斜距,光点的垂直距离表示目标回波的强度。

A型显示器采用直线扫描方式;A/R型显示器采用双踪直线扫描方式;J型显示器采用圆周显示器,主波与回波沿顺时针方向扫略弧线的长度对应目标的斜距。

平面显示器:用屏幕上的光点的位置表示目标的坐标位置,光点的量度表示目标回波的强度。

PPI显示器。

高度显示器:E型显示器。

雷达显示器的质量指标:显示器的类型;显示的目标坐标的数量、种类和量程;对坐标的分辨力;显示器的量度和对比度;图像的重复频率;显示图像的失真和误差;其他指标:体积、重量、工作温度。

距离显示器:A型显示器:画面上有发射脉冲,近区地物回波,目标回波。

组成:扫面电路的形成,视频放大,距标、距离刻度的形成A/R显示器:发射脉冲、近区地物回波、两个目标回波第五章雷达作用距离雷达方程:设雷达发射功率为,雷达天线的增益为,则在自由空间工作时,距离雷达天线R 的目标处的功率密度为假设目标可以将接受到的功率无损失的辐射出来,则可得到二次辐射功率:又假设P2均匀辐射,则在接受天线处收到的回波功率为如果雷达接收天线的有效截面积为Ar,则在雷达接收处接受到的回波功率为Pr,而天线增益和有效面积之间有以下关系:单基地脉冲雷达通常是收发公用天线雷达方程虽然给出了作用距离和各参数之间的定量关系,但是未考虑到设备的实际损耗和环境因素,而且方程中有两个不可能预测的量:目标有效发射面积、最小可检测信号。

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