雷达原理第三章 雷达接收机ppt课件.ppt
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1、,第三章 雷达接收机,电话:15182388504 V网: 66299 西南科技大学国防科技学院,黄传波,上次课作业,上次课作业,上次课作业,上次课作业,上次课作业,5、某放大链末级速调管采用调制阳极脉冲调制器,已知E0=120KV,Eg=70V,C0=100pF,充放电电流I=80A,试画出a,b,c 三点的电压波形及电容C0 的充电电流ic 波形与时间关系图。若重频为600Hz,求G1、G2 的平均功率和调制脉冲的上升时间、下降时间。,上次课作业,上次课作业,1.雷达接收机的组成和主要质量指标2.接收机的噪声系数和灵敏度3.雷达接收机的高频部分 4.接收机的动态范围和增益控制5.自动频率控
2、制(AFC)6.滤波与接收机带宽,本章题纲,雷达接收机的组成和主要质量指标,一、雷达接收机的组成二、雷达接收机的主要质量指标,一、 超外差式雷达接收机的组成,雷达接收机的组成,雷达接收机任务:不失真的放大所需的微弱信号,抑制不需要的其他信号(噪声、干扰等)。其任务是从噪声背景中提取目标回波信息。,主要组成部分是: 按照雷达接收机中回波信号的频率变换过程,可以将超外差式雷达接收机划分为高频、中频和视频三部分。 高频部分指接收机的微波电路,又称雷达接收机的高端,包括接收机保护电路、低噪声高频放大器、混频器和本机振荡器。 中频部分指中频放大器、匹配滤波器、检波器。 视频部分为视频放大器等信号频率为视
3、频的电路。第二混频器及相关电路包含在中频放大器中。,图1 超外差式雷达接收机简化方框图,优点:灵敏度高、增益高、选择性好、适应性广。,雷达接收机的组成,1.高频部分: T/R 及保护器:发射机工作时,使接收机输入端短路,并对大信号限幅保护。低噪声高放:提高灵敏度,降低接收机噪声系数,热噪声增益。 Mixer,LD,AFC(自动频率微调):保证本振频率与发射频率差频为中频,实现变频。,雷达接收机的组成,2.中频部分及 AGC: 匹配滤波:(S/N) omaxAGC(自动增益控制):是一种反馈技术, 用来自动调整接收机的增益, 以便在雷达系统跟踪环路中保持适当的增益范围。,3.视频部分: 检波:包
4、络检波,同步(频)检波(正交两路),相位检波。 放大:线形放大,对数放大,动态范围。,雷达接收机的组成,低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是射频接收机前端的主要部分。它主要有以下几个特点:1、处于接收机的前端就要求它的噪声系数越小越好。为了抑制后面几级噪声对系统的影响,还要求有一定的增益,为了不使后级器件过载,产生非线性失真它的增益又不能太大。在此放大器在工作频段内应该是绝对稳定的。,(一)关于低噪声放大器,雷达接收机的组成,2、它所接收的信号都很微弱,所以放大器必定是一个小信号放大器。另外由于受传输路径的影响,信号强弱又是变化的,在接收信号的同时又有可能伴随着
5、许多强干扰信号混入,因此要求放大器要有足够的线性范围,而且最好是增益可调。3、低噪声放大器一般是通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,放大器的输入端必须和他们有很好的匹配,以达到功率的最大传输或最小的噪声系数。,雷达接收机的组成,1、噪声系数(Noise Figure):输入信号与输出信号的信噪比(SNR)之比。NF=(SNR)in/(SNR)out通常情况下,它是以分贝为单位的。2、增益(Gain):负载吸收功率与信源资用功率之比。3、带内平坦度(Gain Flatness):通带内最大增益与最小增益的差值。4、驻波比(Standing Wave Ratio):最大电压与最小电压之比。5、输
6、出功率(Power Out),低噪声放大器的主要指标,雷达接收机的组成,具体指标在实际中的应用: 在实际应用中,为了有足够的增益,放大器通常是若干级放大管(或模块)级联而成,即由单个的放大管组成一个低噪声放大器。那么,在设计之初这个低噪声的放大器的一些指标就得通过一定公式来计算得到。 下面以噪声系数为例,给出级联后的噪声系数的计算公式:,雷达接收机的组成,(二)射频滤波器,射频滤波器在雷达接收机的作用是抑制进入接收机的外部干扰。,滤波器的功能及技术指标,滤波器功能:对信号在特定频率或频段内的频率分量做加重或衰减处理(保持有用频带、抑制无用频带)。 技术指标:工作频率:3dB带宽(相对)、插损带
7、宽(绝对、常用)插入损耗:电阻性损耗及反射损耗带内波纹:插损在带内的波动范围带外抑制:滤波器矩形度的一种描述承受功率:决定了滤波器的实现形式和选材,雷达接收机的组成,滤波电路的分类,1. 按信号性质分类,模拟滤波器和数字滤波器,2. 按所用元件分类,无源滤波器和有源滤波器,3. 按电路功能分类:,4. 按阶数分类:,一阶,二阶 高阶,低通滤波器;高通滤波器;带通滤波器;带阻滤波器,雷达接收机的组成,通常把能够通过的信号频率范围定义为通带,而把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带,通带和阻带的界限频率称为截止频率。,低通滤波器电路(LPF),高通滤波器电路(HPF),带通滤波器电路(BPF),带阻滤
8、波器电路(BEF),全通滤波器电路(APF),滤波的要求:不改变(或同等改变)有用频带的幅度特性和相位特性。,雷达接收机的组成,通常采用工作衰减LA来描述滤波器的幅值特性。根据衰减特性不同,低通、高通、带通和带阻滤波器的特性如下图。,雷达接收机的组成,四种功能滤波器的幅频特性,通带的电压增益,截止频率,雷达接收机的组成,(三)混频器,雷达接收机的组成,调幅接收机混频器的结构框图,混频器结构:三个端口输入信号、本振信号、 中频信号,雷达接收机的组成,混频电路的实现,1. 乘法器,雷达接收机的组成,1. 增益,混频器的主要指标,雷达接收机的组成,两者关系?,雷达接收机的组成,2. 噪声,雷达接收机
9、的组成,混频器的单边噪声和双边噪声,讨论射频噪声的搬移,单边噪声,雷达接收机的组成,有一个射频输入信号fR一个干扰信号fIMG = fR 2 fI,与本振fL 混频后可能产生频率相同的中频信号: fL - fR = fI = fIMG - fL,产生两个中频信号,由干扰信号所产生的中频信号称为镜频,用fIMG表示。,镜像频率(Images),雷达接收机的组成,输入到混频器的射频信号与镜频干扰信号频谱,本振信号频谱,混频结果,镜像频率的产生,雷达接收机的组成,镜频与接收有用信号关于本振对称!,雷达接收机的组成,3. 失真,混频频谱线性搬移非线性器件平方项,非线性器件高次方项产生组合频率干扰、失真
10、,(1)干扰哨声,特征:接收机音频出现哨叫,混频输入:仅有有用射频,雷达接收机的组成,(2)寄生通道干扰,干扰信号与本振的组合频率,最主要的寄生通道干扰,变换能力与主中频一样,雷达接收机的组成,变换能力: 由非线性器件的4次方引起,靠得最近的干扰(半中频干扰),三种比较主要的寄生通道干扰见图,雷达接收机的组成,(3)互调失真,特征:输入端伴有多个干扰信号,但是当组合频率,每个干扰和本振混频,由非线性器件的 次方项 产生,称 三阶互调 ,雷达接收机的组成,4. 线性范围,问题:混频是一种非线性功能,为什么有“线性”指标?,混频器的非线性 输出、输入频率不同,混频器的线性 输出中频幅度 输入射频幅
11、度,成正比,线性指标,变频增益下降1-dB时相应的输入(或输出)功率值,(1) 1-dB 压缩点,雷达接收机的组成,(2)三阶互调截点,雷达接收机的组成,(3)线性动态范围,定义:1-dB 压缩点与混频器的噪声基底之比,用dB表示。,混频器位于低噪放后,因此对它线性范围要求比低噪放高,雷达接收机的组成,5. 口间隔离,一般情况射频中频,被滤除,零中频方案时:低噪放的偶次谐波失真会窜入中频,雷达接收机的组成,射频输入为:,设LNA特性为:,雷达接收机的组成,6. 阻抗匹配,对混频器三个口 的阻抗要求, 匹配最佳传输, 每个口对另外两个口的信号 力求短路 减少口间干扰,雷达接收机的组成,和频为上变
12、频(Up-conversion);差频为下变频(Down-conversion),混频器是一种频率变换器件,理想混频器是把两输入信号在时域中相乘:,混频器的工作原理,雷达接收机的组成,上混频,下混频,混频原理(时域),中频频率 可以有两种关系式表达:,雷达接收机的组成,射频信号,本振信号,混频输出,混频原理(频域),从频域角度来看,混频是一种频谱的线性搬移,输出IF与输入RF的频谱结构相同。,雷达接收机的组成,举例:,经过混频器变频后,输出频率为,混频的结果:较高的不同的载波频率变为固定的较低的载波频率,而振幅包络形状不变。,雷达接收机的组成,图线性频率变换变频前后的频谱图,混频的实质,频谱搬
13、移,雷达接收机的组成,图2 超外差式雷达接收机的一般方框图,雷达接收机的组成,本机振荡器:对于非相参雷达接收机, 通常需要采用自动频率微调(AFC)电路, 把本机振荡器调谐到比发射频率高或低一个中频的频率。 而在相干接收机中, 稳定本机振荡器(STALO)的输出是由用来产生发射信号的相干源(频率合成器)提供的。,混频器:输入的高频信号与稳定本机振荡信号或本机振荡器输出相混频, 将信号频率降为中频。,雷达接收机的组成,灵敏度时间增益控制(STC):使接收机的增益在发射机发射之后, 按R-4规律随时间而增加, 以避免近距离的强回波使接收机过载饱和。灵敏度时间控制又称为近程增益控制, 可以加到高频放
14、大器和前置中频放大器中。,信号经过多级中频放大和匹配滤波后, 可以对其采用几种处理方法:,自动增益控制(AGC):是一种反馈技术, 用来自动调整接收机的增益, 以便在雷达系统跟踪环路中保持适当的增益范围。,雷达接收机的组成,对于非相干检测, 通常采用线性放大器和包络检波器来为检测电路和显示设备提供信息。 当要求宽的瞬时动态范围时, 可以采用对数放大器检波器, 对数放大器能提供大于80 dB的有效动态范围。,对于相干处理, 中频放大和中频滤波之后有二种处理方法:,第一种方法是经过线性放大器后进行同步检波, 同步检波器输出的同相(I)和正交(Q)的基带多卜勒信号提供了回波的振幅信息和相位信息。第二
15、种方法是经过硬限幅放大(幅度恒定)后进行相位检波, 此时正交相位检波器只能保留回波信号的相位信息。,雷达接收机的组成,灵敏度表示接收机接收微弱信号的能力。能接收的信号越微弱, 则接收机的灵敏度越高, 因而雷达的作用距离就越远。 雷达接收机的灵敏度通常用最小可检测信号功率Si min来表示。 当接收机的输入信号功率达到Si min时, 接收机就能正常接收而在输出端检测出这一信号。如果信号功率低于此值, 信号将被淹没在噪声干扰之中, 不能被可靠地检测出来,如下图所示。,雷达接收机的主要质量指标,1. 灵敏度,显示器上所见到的信号与噪声,由于雷达接收机的灵敏度受噪声电平的限制,因此要想提高它的灵敏度
16、,就必须尽力减小噪声电平,同时还应使接收机有足够的增益。,雷达接收机的主要质量指标,目前, 超外差式雷达接收机的灵敏度一般约为(10-1210-14)W, 保证这个灵敏度所需增益约为106108(120 dB160 dB), 这一增益主要由中频放大器来完成。,雷达接收机的主要质量指标,2. 噪声系数,雷达接收机的主要质量指标,噪声系数:,接收机灵敏度与噪声系数的关系:, 接收机的工作频带宽度表示接收机的瞬时工作频率范围。 在复杂的电子对抗和干扰环境中, 要求雷达发射机和接收机具有较宽的工作带宽, 例如频率捷变雷达要求接收机的工作频带宽度为(1020)%。接收机的工作频带宽度主要决定于高频部件(
17、馈线系统、高频放大器和本机振荡器)的性能。,雷达接收机的主要质量指标,3. 接收机的工作频带宽度,需要指出: 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。,雷达接收机的主要质量指标,4.接收机的滤波特性,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。,减少接收机噪声的关键是中频的滤波特性。如果中频滤波特性的带宽大于回波信号带宽,则过多的噪声进入接收机。反之,如果所选择的带宽比信号带宽窄,则信号能量将会损失。这都会使接收机的信噪比减小。在白噪声背景下,接收机的频率特性为“匹配滤波器”时,输出的信号噪声比最大。,动态范围表示接收机能
18、够正常工作所容许的输入信号强度变化的范围。 最小输入信号强度通常取为最小可检测信号功率Si min, 允许最大的输入信号强度则根据正常工作的要求而定。 当输入信号太强时, 接收机将发生饱和而失去放大作用, 这种现象称为过载。使接收机开始出现过载时的输入功率与最小可检测功率之比, 叫做动态范围。,5.接收机的动态范围,雷达接收机的主要质量指标,为了保证对强弱信号均能正常接收, 要求动态范围大, 就需要采取一定措施, 例如采用对数放大器、各种增益控制电路等抗干扰措施。,雷达接收机的主要质量指标,6.接收机的增益,雷达接收机的主要质量指标,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
19、与输入信号功率之比,称之为“功率增益”。有时也用输出信号与输入信号的电压比表示,称为“电压增益”。,为了防止接收机饱和、扩展动态范围和保持接收机增益的稳定性,应增加灵敏时间控制(STC)和自动增益控制(AGC)。,中频的选择与发射波形的特性、接收机的工作带宽以及所能提供的高频部件和中频部件的性能有关。 在现代雷达接收机中, 中频的选择可以从30 MHz到4GHz之间。当需要在中频增加某些信号处理部件, 如脉冲压缩滤波器, 对数放大器和限幅器等时, 从技术实现来说, 中频选择在30MHz至500MHz更为合适。 对于宽频带工作的接收机, 应选择较高的中频, 以便使虚假的寄生响应减至最小。,7.接
20、收机中频的选择,雷达接收机的主要质量指标,工作稳定性是指当环境条件(例如温度、 湿度、 机械振动等)和电源电压发生变化时, 接收机的性能参数(振幅特性、频率特性和相位特性等)受到影响的程度, 希望影响越小越好。 大多数现代雷达系统需要对一串回波进行相参处理, 对本机振荡器的短期频率稳定度有极高的要求(高达10-10或者更高), 因此,必须采用频率稳定度和相位稳定度极高的本机振荡器, 即简称的“稳定本振”。,8.工作稳定性和频率稳定度,雷达接收机的主要质量指标,雷达接收机的主要质量指标,9.正交鉴相器的正交度,正交鉴相器分为模拟正交鉴相器(又称为“零中频”鉴相器)和数字正交鉴相器,它是同时提取回
21、波信号的幅度信息和相位信息的有效方法。 正交鉴相器的正交度表示鉴相器保持信号幅度和相位信息的准确度。由于鉴相器的不正交产生的幅度误差和相位误差将导致信号失真,在频域中,幅度和相位误差将产生镜像频率,影响雷达系统的动目标改善因子;在时域中,幅度和相位失真将会使脉冲压缩信号的主副瓣比变坏。,接收机的中频实信号表示为:,雷达接收机的主要质量指标,模拟正交鉴相器又称为“零中频鉴相”,这是指相干振荡器的频率与中频信号的中心频率相等(未考虑多普勒频移),使其差频为零。模拟正交鉴相器将回波信号分解为同相分量和正交分量:,回波信号此时称为“零中频信号”,它的复信号表示为:,雷达接收机的主要质量指标,数字正交鉴
22、相器的工作原理是直接用A/D变换器对中频信号进行采样,然后进行I/Q分离。,在现代电子战和复杂的电磁干扰环境中, 抗有源干扰和无源干扰是雷达系统的重要任务之一。 有源干扰为敌方施放的各种杂波干扰和邻近雷达的异步脉冲干扰;无源干扰主要是指从海浪、雨雪、地物等反射的杂波干扰和敌机施放的箔片干扰。 这些干扰严重影响对目标的正常检测, 甚至使整个雷达系统无法工作。,10.抗干扰能力,雷达接收机的主要质量指标,现代雷达接收机必须具有各种抗干扰电路。 当雷达系统用频率捷变方法抗干扰时, 接收机的本振应与发射机频率同步跳变。 同时接收机应有足够大的动态范围, 以保证后面的信号处理器有高的处理精度。,雷达接收
23、机的主要质量指标,在现代有源相控阵雷达和数字波束形成(DBF)系统中, 通常需要几十路甚至几千路接收机通道。如果采用常规的接收机工艺结构, 无论在体积、重量、耗电、成本和技术实现上都有很大困难。采用微电子化和模块化的接收机结构可以解决上述困难, 优选方案是采用单片集成电路, 包括微波单片集成电路(MMIC)、 中频单片集成电路(IMIC)和专用集成电路(ASIC)。 其主要优点是体积小、重量轻, 另外,采用批量生产工艺可使芯片电路电性能一致性好,成本也比较低。,11.微电子化和模块化结构,雷达接收机的主要质量指标,用上述几种单片集成电路实现的模块化接收机, 特别适用于要求数量很大、幅相一致性严
24、格的多路接收系统, 例如有源相控阵接收系统和数字多波束形成系统。 一种由砷化镓(GaAs)单片制成的C波段微波单片集成电路, 包括完整的接收机高频电路, 即五级高频放大器、可变衰减器、移相器、 环行器和限幅开关电路等, 噪声系数为2.5dB, 可变增益为30 dB。,雷达接收机的主要质量指标,接收机的噪声系数和灵敏度,一、雷达接收机的噪声系数二、雷达接收机的灵敏度,雷达接收机是在噪声背景中检测信号的。这是由于接收机在接收所需信号的同时,不可避免地会同时接收某些干扰和噪声。 雷达接收机中的噪声或干扰可分为两种: 内部噪声和外部噪声。,雷达接收机的噪声系数,(一)接收机的噪声,外部噪声是由雷达天线
25、进入接收机的天线的热噪声和各种干扰,包括天电干扰、宇宙干扰、工业干扰及人为干扰。,1. 电阻热噪声:它是由于导体中自由电子的无规则热运动形成的噪声。 因为导体具有一定的温度, 导体中每个自由电子的热运动方向和速度不规则地变化, 因而在导体中形成了起伏噪声电流, 在导体两端呈现起伏电压。 根据奈奎斯特定律, 电阻产生的起伏噪声电压均方值:,雷达接收机的噪声系数,内部噪声主要是由接收机中的馈线、放电保护电路、高频放大器和混频器等元器件产生的。干扰在时间上是连续的,而振幅和相位是随机的。,(3.4.1),式(3.4.1)表明电阻热噪声的大小与电阻的阻值R、温度T和测试设备的通带Bn成正比。 电阻热噪
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