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[导读]在这篇文章中,小编将对连续波雷达的发展历程以及连续波雷达信号隔离技术的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

在这篇文章中,小编将对连续波雷达的发展历程以及连续波雷达信号隔离技术的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

一、连续波雷达发展历程

1924年,英国最先使用调频连续波雷达测量电离层高度,后又用作无线电高度表。第二次世界大战期间,非调制连续波雷达用作炮弹的无线电引信,显著提高了野战炮和高射炮的命中率。50年代中期,功率为数十毫瓦的微波固态源代替了电真空器件,使得连续波雷达更加轻巧简单。这种连续波雷达主要用作机载多普勒导航仪、雷达速度表、交通管制雷达、铁路管理雷达、港湾和码头监视船只速度雷达、导弹和炮弹测速雷达等。信号泄漏问题也在一定程度上得到了解决,提高了接收机的灵敏度和可靠性,使非调制连续波雷达能够用于远程制导和超远程监视系统。60年代后,多频率的连续波雷达已用于导弹和卫星的距离测量。调频连续波雷达还用于车辆的防碰撞和地下管道的检测等方面。

当前全球战争形态演变为以局部作战、区域防护和反恐维稳为主。而进入21世纪,低空无人机等新型平台的大量普及并参与作战,并进一步影响作战模式。随着战场侦察的空间变化、新型威胁目标的出现,为新型战场侦察雷达的技术发展带来了机遇和挑战。未来战场侦察雷达将处于新技术发展阶段,随着各种新理论、新方法和新设计的不断引入,技术发展方向将更加多元化。

以战场侦察的空间范围为例,由之前以地面战场为主,涵盖低空、超低空,逐步延伸到近海、近岸和岛礁等区域,甚至拓展至受植被、建筑和舱体等遮掩的隐蔽区域。由此衍生出了低空搜索雷达、岸基监视雷达、岛礁雷达、穿树雷达和穿墙雷达等多种产品形态。

二、连续波雷达信号隔离技术

通过上面的介绍,想必大家对连续波雷达的发展历程已经具备了简单的认识。在这部分,我们主要来了解下连续波雷达的信号隔离技术。

隔离技术包括时间隔离、频率隔离、极化隔离、空间隔离。

时间隔离表示接收机与发射机有一个工作时间差,交替工作在不同的时间段内。该技术主要应用于收发分时工作的脉冲雷达,不能应用于连续波雷达;

频率隔离表示在接收机的前端放置选频元件,使用不同频率的 向上发射频率和对地发射频率来达到隔离的效果,其频率差可达到上百 MHz 。 主要应用于发射和接收采用不同频率的大功率卫星通信站,但是连续波雷达收发信号的频率基本相同,很难将此技术应用于连续波雷达当中;

极化隔离表示使用垂直或者水平极化的发射和接收天线,使收发天线之间的极化相反,让微波间不存在串扰现象。但并没有起到很好的隔离效果,因为在实际应用中,天线本身就存在一定的交叉极化,因此在连续波雷达当中很少使用此技术;

空间隔离表示通过拓宽收发天线之间的距离或者加载一些抑制泄露信号传播的结构来有效提高隔离度。此技术的主要原理是通过改善天线收发耦合强度,来减少空间波和表面波的传播,主要分为空间波抑制法和表面波抑制法。此技术能很好地减少发射天线到接收天线的信号泄露,因此连续波雷达常用空间隔离技术来提高收发隔离度。

综上所述,减少信号泄露是提高连续波雷达性能的关键,提高微带天线隔离度主要通过空间隔离技术来实现。

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