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文檔簡介
1、傳統(tǒng)相控陣雷達雖然具有眾多的技術和戰(zhàn)術性能優(yōu)勢,但是由于受到陣列孔徑渡越時間的限制,只能在相對窄的信號帶寬下工作,從而限制了相控陣雷達在高技術、高性能要求領域的應用。而光控相控陣雷達采用光電子技術,通過光實時延遲的方法來抵消孔徑渡越時間,可以實現(xiàn)相控陣雷達的寬帶寬角掃描;同時也可以使得相控陣雷達小型化,并具有強的抗電磁干擾的能力;另外,由于光纖傳輸具有損耗低、頻帶寬等固有優(yōu)點,采用光纖連接雷達天線和雷達控制中心,可以使兩者的距離較采用同
2、軸電纜有較大的提高,更有利于保護雷達控制中心。因此,光控相控陣雷達能夠滿足現(xiàn)代戰(zhàn)爭對雷達全方位、高性能的發(fā)展要求,成為相控陣雷達發(fā)展的一個重要方向。 本文著重在相控陣雷達系統(tǒng)的基本原理和有關性能參數(shù)分析的基礎上,建立了光控相控線性陣列的數(shù)學模型。針對X波段信號,仔細研究了光控相控陣的瞬時帶寬問題和子陣數(shù)問題,分析了光控相控陣列方向圖偏移與信號帶寬及子陣數(shù)的關系,光控相控陣列方向圖主瓣展寬與帶寬的關系,方向圖旁瓣電平與子陣數(shù)的關系
3、,脈沖壓縮與信號帶寬及子陣數(shù)的關系,完成了相應的仿真,通過與普通相控陣的對比,總結出了光控相控陣相對于傳統(tǒng)相控陣的巨大優(yōu)勢。 X波段光控相控陣雷達光鏈路的實現(xiàn)方案也是本文的論述對象。本文對光收發(fā)系統(tǒng)和光實時延遲線結構的實現(xiàn)方案進行了論述,并對相關器件進行了介紹,對X波段光鏈路進行了很有成效的探索。 本文還論述了光接收機前置放大器,包括前置放大器的性能參數(shù)、電路類型的選擇和前置放大器的設計等。主要介紹了分立元件設計放大器的
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