相控阵雷达仿真
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相控阵雷达的波位编排
%本程序用于雷达球坐标系到正弦空间坐标系的转换,以及相控阵雷达的波位编排。070129, by goodtony.
0228添加波位数据保存 clear all close all clc
%波束宽度,单位:度 BeamWidth = 3.6;
theta05 = round(sin(BeamWidth*pi/180)*1000)/1000; %雷达作用空域
AZ = [-15 15]; %方位角范围(雷达球坐标系),单位:度 EL = [0 30]; %俯仰角范围(雷达球坐标系),单位:度 %阵面倾角,单位:度 thetaT
=
atan(-(cos(EL(1)*pi/180)
-
cos(EL(2)*pi/180))/(sin(EL(1)*pi/180)
sin(EL(2)*pi/180))*cos(AZ(2)*pi/180))*180/pi; %左边界 az = AZ(1); el = EL(1):EL(2);
alpha1 = cos(el*pi/180)*sin(az*pi/180); beta1
sin(el*pi/180)*cos(thet
外文翻译 - 相控阵和雷达技术的突破
毕业设计(论文) 外文文献翻译
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学 院
相控阵和雷达技术的突破
发射KU-波段的相控阵天线在FSS通信系统中的应用
电子信息学院
专 业
英文译文1:
相控阵和雷达技术的突破
【摘要】 许多人认为雷达是一个成熟的领域,不会发生任何新的变化,这种看法存在很久了,没有比这个看法更错误的了。当我1950年参与到雷达领域的时候,我也有过同样的看法,例如,我认为麻省理工学院的雷达丛书已经是包罗万象了,不需要增加任何新的内容。然而我是多么的错啊,从那时起雷达技术领域中已经发生了许多令人眼花缭乱的发展,雷达一直受益于Moore s定律和许多新的技术上的成果,例如,MMIC GaAs T/R组件和相控阵组件。现在雷达技术发展得更快了,在这篇文章里,我将给出某些最近突破的例子。 【关键词】 雷达;有源相控阵;MMIC;MEMS;T/R组件;相控阵;AESA;电扫;GaAs;GaN;SiC;CMOS;数字波束形成;自适应阵列;旁瓣对消器;超宽带天线;金属材料;电子管;真空电子器件;回旋管;磁控管;速调管;行波管;微波功率组件;MPM;功率放大组件;SBX;GBR—P 0:SEA-BASED X-波段雷达
24层楼高的S
相控阵雷达的概念和产业化情况
相控阵雷达的概念和产业化情况(军民)
目 录
一、相控阵雷达的概念................................................................................................ 2 二、相控阵雷达的技术特点........................................................................................ 3
1.优点...................................................................................................................... 3 2.缺点...................................................................................................................... 4 三、相控阵雷达的发展历程............................
关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
出国20年了,有个国内的故事总是忘不掉。 或者是夜深人静的时候躺在床上, 或者是某天看到网上新闻受到触动, 故事就浮现在我的脑海里。里面的人物,场景会一一跳出。 但是,最近我发现,有时候我明明想到了有关故事里的某个人,却想不出他的名字了。让我会感到很难受。我觉得是我应该把这些故事写出来的时候了。不然,我哪天真老年痴呆了,把这故事烂在了肚里,总觉得于心不安,因为故事里的真人真事是普通人想不到的,其中的很多人物和事应该让人知道,并让世人评判。
我要写的这个故事是关于052C导弹驱逐舰的舰载相控阵雷达(现在被叫做“中华神盾”,该雷达也已装在了中国唯一的航母“辽宁”舰上)的论证,研发和项目争取的经历。 里面提到的人物名字都是真人真名,事也是真事,只是关于雷达的那些敏感的最终指标,尽量避免提及, 除非目前网上已经可看到了的。
一.项目启动
我在国内的工作单位是电子部14所。
14所接触052舰载相控阵雷达的论证始于1989年11月。 当时是孙宪章(原1461相控阵雷达的主持设计师)去三亚参加了一个海军装备部(简称“海装”)主持的052B舰载雷达讨论会,回来就开始了舰载相控阵雷达的初步论证,协助老孙论证的是蔡本耀。由
关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
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我要写的这个故事是关于052C导弹驱逐舰的舰载相控阵雷达(现在被叫做“中华神盾”,该雷达也已装在了中国唯一的航母“辽宁”舰上)的论证,研发和项目争取的经历。 里面提到的人物名字都是真人真名,事也是真事,只是关于雷达的那些敏感的最终指标,尽量避免提及, 除非目前网上已经可看到了的。
一.项目启动
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关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
关于052C舰载相控阵雷达背后的故事
出国20年了,有个国内的故事总是忘不掉。 或者是夜深人静的时候躺在床上, 或者是某天看到网上新闻受到触动, 故事就浮现在我的脑海里。里面的人物,场景会一一跳出。 但是,最近我发现,有时候我明明想到了有关故事里的某个人,却想不出他的名字了。让我会感到很难受。我觉得是我应该把这些故事写出来的时候了。不然,我哪天真老年痴呆了,把这故事烂在了肚里,总觉得于心不安,因为故事里的真人真事是普通人想不到的,其中的很多人物和事应该让人知道,并让世人评判。
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一.项目启动
我在国内的工作单位是电子部14所。
14所接触052舰载相控阵雷达的论证始于1989年11月。 当时是孙宪章(原1461相控阵雷达的主持设计师)去三亚参加了一个海军装备部(简称“海装”)主持的052B舰载雷达讨论会,回来就开始了舰载相控阵雷达的初步论证,协助老孙论证的是蔡本耀。由
雷达组网仿真技术研究
雷达组网仿真技术研究
西安电子科技大学
硕士学位论文
雷达组网仿真技术研究
姓名:严朝译
申请学位级别:硕士
专业:信号与信息处理
指导教师:吴顺君
20031201
雷达组网仿真技术研究
摘
要
在现代战争中,雷达系统面临着四大威胁,为了提高雷达系统的生存能力, 雷达组网是一种行之有效的方法.与单雷达系统相比,雷达网系统具有更高的跟踪精度,更强的系统稳定性及抗干扰能力,更广的观测空域,时域和频域.为了保证雷达网系统数据处理算法的合理性和正确性,优化雷达网系统的布局,对雷达网系统的各项性能进行评估,在建立雷达网系统之前,先行对其进行系统仿真是必不可少的环节.本文的宗旨是在工作站硬件平台和 S W软件平台上,依照建模的统一规范, P
发展一种用于仿真具有分布式数据融合结构的雷达网系统的方法,并把仿真的方法及思想固化于一系列的 SW模块中,从而为其他的仿真人员提供方便,使他们 P能够从繁重的编程工作中解放出来,而把更多的精力集中于算法的评估和改进上.本文所做的工作,为雷达网数据处理算法的进一步研究和仿真提供了方便,为雷达网的系统仿真打下了基础,为高效率的组网方案论证提供了有力的手段.关键词:雷达网 SW软件平台多目标跟踪数据融合建模与仿真 P
雷达组网仿真技术研究
AB
认知跟踪雷达系统设计与仿真研究 - 图文
声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:关于学位论文使用权的说明本人完全了解太原理工大学有关保管、使用学位论文的规定,其中包括:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文;③学校可允许学位论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文;⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论文在解密后遵守此规定)。签名:日期:丝!堂:5:]导师签名:趔霞日期:丝!丝垂:2万方数据太原理工大学硕士研究生学位论文认知跟踪雷达系统设计与仿真研究摘要随着现代信息化程度的不断提高,军事技术的发展对现代雷达的要求越来越高,同时目标多样化、环境复杂化和任务多元化,也加速了现代雷达向智能化方向发展的步伐。认知雷达由此应运而生,它是一种智能化的新体制雷达系统,它能够利用所感知的目标和外部环境信息以及其它先验知识,智能地选择发射信号,因而得到了广泛
合成孔径雷达点目标仿真MATLAB程序
合成孔径雷达成像系统点目标仿真
源程序:
clc
close all
C=3e8; %光速 Fc=1e9; %载波频率 lambda=C/Fc; %波长
%成像区域 Xmin=0; Xmax=50; Yc=10000; Y0=500;
%SAR基本参数
V=100; %雷达平台速度 H=0; %雷达平台高度 R0=sqrt(Yc^2+H^2);
D=4; %天线孔径长度 Lsar=lambda*R0/D; %合成孔径长度 Tsar=Lsar/V; %合成孔径时间
Ka=-2*V^2/lambda/R0;%线性调频率 Ba=abs(Ka*Tsar);
PRF=2*Ba; %脉冲重复频率 PRT=1/PRF;
ds=PRT; %脉冲重复周期
Nslow=ceil((Xmax-Xmin+Lsar)/V/ds);%脉冲数 Nslow=2^nextpow2(Nslow); %量化为2的指数
sn=linspace((Xmin-Lsar/2)/V,(Xmax+Lsar/2)/V,Nslow); %创建时间
超声相控阵检测教材 第三章 超声相控阵技术
第三章超声相控阵技术
3.1 相控阵的概念
3.1.1相控阵超声成像
超声检测时,如需要对物体内某一区域进行成像,必须进行声束扫描。相控阵成像是通过控制阵列换能器中各个阵元激励(或接收)脉冲的时间延迟,改变由各阵元发射(或接收)声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现聚焦点和声束方位的变化,从而完成相控阵波束合成,形成成像扫描线的技术,如图3-1所示。
图3-1 相控阵超声聚焦和偏转
3.2 相控阵工作原理
相控阵超声成像系统中的数字控制技术主要是指波束的时空控制,采用先进的计算机技术,对发射/接收状态的相控波束进行精确的相位控制,以获得最佳的波束特性。这些关键数字技术有相控延时、动态聚焦、动态孔径、动态变迹、编码发射、声束形成等。
3.2.1相位延时
相控阵超声成像系统使用阵列换能器,并通过调整各阵元发射/接收信号的相位延迟(phase delay),可以控制合成波阵面的曲率、指向、孔径等,达到波束聚焦、偏转、波束形成等多种相控效果,形成清晰的成像。可以说,相位延时(又称相控延时)是相控阵技术的核心,是多种相控效果的基础。
相位延时的精度和分辨率对波束特性的影响很大。就波束的旁瓣声压而言,文献研究表明,延时量化误差产生离散的误差旁瓣,从而降低图像