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一種利用稀布設計低成本單脈沖天線(xiàn)

作者: 時(shí)間:2013-10-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

0 引 言
單脈沖雷達天線(xiàn)是一種同時(shí)多波束天線(xiàn)。它在單次脈沖回波中檢測比較角誤差所需的全部波束。其中相控陣單脈沖雷達天線(xiàn)的掃描速度快,可實(shí)現對大空域多目標的 跟蹤。為了實(shí)現對目標的良好跟蹤,往往要求較高的方向性和角分辨率,然而方向性與其口徑成正比,為了滿(mǎn)足不產(chǎn)生柵瓣的條件,輻射單元數也必須成比例地增 加。大型相控陣不僅結構復雜,而且造價(jià)高昂。這嚴重限制了相控陣天線(xiàn)的應用。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/259676.htm


陣的主要優(yōu)點(diǎn)是它的波束寬度取決于其總口徑的大小,而與輻射單元數無(wú)關(guān)。因此,對于相同的波束寬度要求,它所用的單元數可比滿(mǎn)陣時(shí)少得多,因此其成本 也大大降低。陣的主要缺點(diǎn)是發(fā)射機的功率利用率很低,與滿(mǎn)陣相比,主波束僅包含了總功率的一部分,其余部分則進(jìn)入了隨機副瓣。 P.J.Kahrilas利用陣設計了一個(gè)空饋,在相同角分辨率的要求下,實(shí)現了有源單元數目的最小化。稀布的方法可分為兩類(lèi):


統計方法抽取首先確定布陣采用的柵格,再在此基礎上根據特定的概率密度函數,在部分柵格位置上放置輻射單元。在此基礎上,還可以采用優(yōu)化算法進(jìn)一步降低稀布陣的副瓣。


確定性密度錐削 基于均勻加權的非等間距陣與幅度加權等間距陣的等效性,采用的單元柵格間距不等。對于存在和差波束兩種加權方法,而確定性密度錐削法只能滿(mǎn)足其 中一種加權的要求,而且非等間距陣的饋電網(wǎng)絡(luò )設計難度較大。由此可知,統計抽取方法在相控陣的稀布設計中更有優(yōu)勢。


針對某單脈沖相控陣天線(xiàn)的設計要求,在保證波束寬度的情況下,采用均勻抽取方法設計了一個(gè)稀布陣,僅保留了對應滿(mǎn)陣的70%的單元。通過(guò)仿真,比較了稀布 陣與滿(mǎn)陣在相同加權下的和差波束指標,發(fā)現稀布陣通過(guò)犧牲增益和指標,以較少的單元實(shí)現了設計要求,節省了約20%的成本。


1 稀布陣的設計
某稀布陣的主要設計要求如下:
天線(xiàn)口徑:≤46個(gè)波長(cháng);增益:≥40 dB;掃描范圍:≥30(圓錐掃描);:≤一20 dB;和波束寬度:1.5±O.1°;差波束零深:≤一30 dB。


由于該稀布陣的掃描方式為圓錐掃描,采用圓口徑陣面。為實(shí)現一20 dB的副瓣,擬采用一30 dB圓口徑Taylor加權,其口徑效率約為0.85,則可估算為:

其中:G是;λ是波長(cháng);S是口徑面積;η是口徑效率。估算得的增益為42.5 dB,與增益指標相比余量較大,有稀布的可能。


為了減小輻射單元的損耗,采用角錐喇叭作為輻射單元。根據掃描范圍的要求,天線(xiàn)單元的3 dB波束寬度不宜小于60°。綜合考慮波導損耗、單元的增益及單元的空間尺寸,選擇了一種在工作頻率時(shí)尺寸較小的非標準波導,并在此基礎上設計了E面與H 面等化,3 dB波束寬度約80°的喇叭,Ansoft HFSS仿真所得的方向圖如圖1所示。它在工作頻帶內的駐波優(yōu)于1.3 dB,將造成約0.1 dB的失配損耗。其增益約為7 dB。根據掃描范圍無(wú)柵瓣的要求,相鄰單元的間距不超過(guò)2/3波長(cháng),取單元間距為0.64波長(cháng)。圓口徑滿(mǎn)陣的陣面共有3 940個(gè)單元,如圖2所示。增益重估為:


其中:Ge是輻射單元的增益;N是單元數;η是口徑效率。重估增益為42.2 dB。


由于稀布陣在除和增益的指標上與滿(mǎn)陣的指標接近,為降低成本,擬采用稀布陣方案。設稀布率為O.7.則稀布陣的增益約為40.7 dB,可滿(mǎn)足增益指標的要求。通過(guò)仿真可考察副瓣電平指標是否符合要求。


為了使差波束具有較好的零深,必須保證陣列在四個(gè)象限內的單元數相當,如具有象限對稱(chēng)性的陣面。具體的實(shí)現步驟是將第一象限內(含坐標軸)的單元按O.7的概率均勻抽取,再映射到其他三個(gè)象限及坐標軸上。隨機抽取和映射后得到的單元數是2 788,如圖3所示。

所加的30 dB圓口徑Taylor權和Bayliss權的系數如圖4所示。輻值均針對各自的最大值進(jìn)行了歸一化,半徑則針對陣面的半徑進(jìn)行了歸一化。通過(guò)圓口徑 Taylor加權實(shí)現和波束的方向圖;通過(guò)圓口徑Bayliss加權結合不同的單元相位分布,可以分別實(shí)現方位面和俯仰面的差波束方向圖。

2 仿真結果及分析


為了考察稀布對方向圖副瓣和波束寬度的影響,圖5分別比較了稀布陣與滿(mǎn)陣的0°面和波束、90°面和波束、方位差波束和俯仰差波束。

滿(mǎn)陣可實(shí)現對應加權的最大副瓣電平。由于稀布的影響,稀布陣的和差波束的副瓣電平與滿(mǎn)陣相比明顯抬高,最大副瓣電平約為一25 dB。依據此設計,考慮了加工及饋電的相關(guān)誤差后仍可滿(mǎn)足設計副瓣電平的設計要求。兩個(gè)面差波束的零深均超過(guò)一50 dB,也滿(mǎn)足設計要求。滿(mǎn)陣的和波束寬度約為1.49°,而稀布陣的波束寬度在1.47°左右,與滿(mǎn)陣接近,符合設計要求。由于稀布陣單元的間距足夠小, 掃描范圍指標符合要求。對稀布陣的方向圖進(jìn)行全空域積分,得到的方向性是41.1dB,扣除輻射單元的損耗后可滿(mǎn)足要求。而相控陣天線(xiàn)的成本主要由T/R的成本決定,該稀布陣方案使系統成本下降了20%。


3 結 語(yǔ)
采用稀布的方法設計了一個(gè)低成本單脈沖相控陣天線(xiàn)。該方法基于稀布陣面上加圓口徑Taylor權和圓口徑Bayliss權實(shí)現和差波束。通過(guò)比較該方法的結果與滿(mǎn)陣加相同權的仿真結果發(fā)現二者僅在增益和副瓣電平上有較大的差別。如果設計要求強調分辨率,著(zhù)重波束寬度指標,而對增益和副瓣電平指標不做過(guò)高要 求(如本例),那么該方法具有合理性。實(shí)際上,提供了一個(gè)低成本單脈沖相控陣天線(xiàn)的解決方案。



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