雷达之间的干扰及概率计算

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1、3雷达之间的干扰及概率计算33侯民胜(北京航空技术研究中心,北京100076)摘要:两部雷达在天线对准时会产生相互影响,严重时可能出现烧毁接收机前端的现象。本文分析了雷达之间的电磁兼容问题,给出了干扰信号强度的计算方法。研究了各种雷达天线对准概率的计算方法,并给出了计算实例。关键词:雷达;干扰;电磁兼容;概率中图分类号:TN972文献标识码:A文章编号:1009-0401(2006)02-0016-03Theanalysisofinterferencebetweenradarsandthecomputationofinte

2、rferenceprobabilityHOUMin2sheng(BeijingResearchCenterofAerialEngineeringTechnology,Beijing100076)Abstract:Tworadarswillinterfereeachotherwhentheirantennasarefronttofront.Thebothfront-endsofreceiverswillbedamagedwhentheinterferencebecomesserious.TheEMCbetweenradars

3、isanalyzed.Themethodsofcomputingtheinterferencesignalpowerandinterferenceprobabilityarepres2ented.Finally,acomputationexampleoftheinterferencebetweentwospecificradarsisgiven.Keywords:radar;interference;EMC,probability[2]雷达2接收到的干扰信号功率为1引言Pi=PT+G1+G2-L-Lr-LP(1)式中,Pi

4、为雷达2接收到的干扰信号功率,单位为dBm;PT为雷达1发射信号功率,单位为dBm;G1和电子技术的飞速发展使得电磁环境日趋复杂、恶劣,现代雷达面临着电台、雷电和静电放电等自然界的干扰以及来自敌方的有意干扰[1]。而雷达之间的相互干扰有时会造成更严重的危害,一部雷达发射的电磁波可能会被另一部雷达接收,从而干扰其正常工作。特别是两部距离较近且工作频率相同的雷达,当主波束对准时,由于雷达发射信号很强,且电磁波只有单程距离衰减,可能会造成烧毁雷达接收机前端的严重后果。雷达主波束对准的概率究竟有多大,很少有人进行过研究。本文通过定

5、量计算,研究了同频段雷达之间的电磁兼容性问题及雷达干扰产生的概率。G分别为雷达1和2的天线增益,单位为dB;L为大2气吸收损耗、雨雪损耗、两部雷达的天线罩损耗、馈线传输损耗等各种损耗的和,单位为dB;LP是极化损耗,即两部雷达极化方式的差异引入的损耗,现代雷达大多采用线极化,如果两部雷达极化方式相同,极化损失LP取0dB,否则极化损失较大,一般取20dB;Lr是电磁波空间传播损耗,单位为dB。Lr是距离R和频率f的函数,表达式为(2)Lr=32.5+20lgf+20lgR式中,f为频率,单位为MHz;R为传播距离,单位km

6、。2.2干扰分析雷达1对雷达2的干扰程度,按雷达2接收到的干扰信号功率Pi的大小可分为以下几种情况:2雷达与雷达之间的干扰分析2.1干扰信号幅度的计算假设雷达1为干扰雷达,雷达2为被干扰雷达。3收稿日期:200620520833作者简介:侯民胜,男,1964年生,博士后,从事雷达、电子对抗、电磁兼容等技术研究。®最坏的情况是当Pi超过接收机高频前端电路的损伤阈值时(f=9.37GHz的微波损伤阈值为30~90W),使电路硬件损坏,导致雷达系统不能工作。接收机高频前端的保护放电管在雷达加电工作时能够对强信号进行衰减[3]。因

7、此,雷达2在正常工作情况下一般不会出现烧前端的现象。当雷达2没有开机时,放电管不起作用,强射频信号通过放电管可能导致高频前端烧毁;®其次是当Pi小于接收机前端电路的损伤阈值,但超过低噪声放大器的1dB压缩点Pi-1,使其过载,增益下降,降低信噪比,严重时使接收机饱和,影响回波信号的正常检测,或使被跟踪的目标丢失;®第三种情况是干扰信号在接收机正常检测范围之内,这时可能会造成虚警增加,使信号处理计算机负担加重。由于两部雷达的脉冲频率一般不同,每个脉冲出现在不同的距离上,计算机能够识别这样的干扰信号。另外,由于两部雷达波束对准

8、的时间很短,因此这种情况对雷达2的影响很小。第三种情况的干扰信号功率只需大于接收机最小扫描区域:俯仰角:0°~180°-10°~0°雷达2的主要技术参数:发射频率:9390MHz脉冲重复频率:60kHz脉冲宽度:中频带宽:700ns5MHz天线主瓣增益:第一副瓣电平:3dB波瓣宽度:36dB-15dB2

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