2018-03-06 10:55:25
來源:雷達通信電子戰
優勢
比如說,它們往往是高功率的,并且覆蓋范圍很廣;它們大部分是陸基的,但也可以使用各種星載輻射源。
使用這些外輻射源的關鍵目的在于雷達可以完全隱蔽。無源雙基地雷達可以使用部分電磁頻段,特別是在VHF和UHF。在國防應用中,與傳統的微波雷達頻率相比,這種頻率對隱身目標可能更有優勢。
由于發射機已經存在,所以成本和許可不是問題。無源雙基地雷達也不會對電磁頻譜造成任何額外的污染,因此被稱為綠色雷達。
存在的困難
然而,由于廣播、通信和無線電導航的波形并不是針對雷達而設計的,所以它們對于雷達可能不是最佳的。因此,了解波形對無源雙基地雷達性能的影響是非常重要的,以便我們可以選擇最合適的探測信號,并以最佳方式處理波形。
諸如VHF頻率調制(FM)和模擬電視之類的模擬調制模式并不是有利的,因為將它們作為雷達信號時,性能是時變的,并且取決于調制的性質。數字音頻廣播(DAB)和數字視頻廣播(DVB)等數字調制格式在這方面要好得多,因為信號更像噪聲,而且不依賴于瞬時調制。
無源雙基地雷達的另一個問題是,由于信號通常是高功率的時間連續信號,所以環境中的直達波信號、多徑信號和其他同信道干擾會非常嚴重,尤其是在城市區域。因此,需要極其復雜的信號處理技術來抑制某些信號,從而使目標被檢測到。
無源雙基地雷達系統
實際上,迄今為止建立和評估的所有無源雙基地雷達系統都是使用固定的地面接收機,利用調頻廣播、電視或更現代化的數字化設備。其中一些已經證明在100公里或更遠的范圍內能對空中目標進行檢測和跟蹤。
可以進一步考慮的是,如何將相同的技術應用于機載接收機,諸如機載預警(AEW)或空對地監視等。
上圖展示了這種情況,一臺雙通道VHF接收機安裝在輕型飛機上,該機采用簡單的偶極子天線作為參考通道和信號通道,將其貼在窗口內部,飛機從英格蘭南海岸機場起飛。發射源是FM廣播電臺,發射功率高達250kW。
圖中展示了民用飛機目標的檢測結果,目標在橢圓上。目標速度矢量也由測量的多普勒頻移和攜帶接收機的飛機的已知速度計算出來,并在橢圓軌跡周圍顯示。這些信息可以用來確定正確的目標位置,因為速度矢量在一個交點上是一致的而非其他交點。
雖然這些結果是非常初步的,但表明了這種方法的潛力,我們可以滿懷信心地期待它在未來實際、實用系統開發中的應用。