[发明专利]一种用于机载相控雷达的延时组件在审
申请号: | 202011561892.4 | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112731300A | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 杜小辉;沈裕峰;未晓东;辛猛 | 申请(专利权)人: | 南京吉凯微波技术有限公司 |
主分类号: | G01S7/02 | 分类号: | G01S7/02 |
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地址: | 210000 江苏省南京*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 机载 雷达 延时 组件 | ||
本发明公开一种用于机载相控雷达的延时组件,包括发射通道部分、接收通道部分、电源/逻辑控制部分以及公共延时部分,所述发射通道部分,主要是对射频激励信号进行功率放大,放大后传输至后级TR组件;本发明结合微波组件的技术分析和实时延时器的理论基础,设计出了基于延时技术的微波组件,率先将基于GaAs MMIC技术的延时器芯片应用在相控阵雷达中。基于GaAs MMIC技术的延时器芯片性能也比较稳定,为以后的工程应用奠定了技术基础。对比目前依靠数字移相器改变波束指向的相控阵天线,在微波组件使用延时器可以减少天线孔径渡越时间,拓展相控阵天线的瞬时信号带宽,基于延时的相控阵天线是未来实现多功能雷达的关键技术。
技术领域
本发明属于机载有源相控阵雷达微波相关技术领域,具体涉及一种用于机载相控雷达的延时组件。
背景技术
相控阵雷达的宽带化成为目前发展趋势,与传统窄带雷达相比,宽带雷达具有精度高、抗干扰能力强等优点,所诉雷达带宽的提高,会产生扫描角度带来的波束空间指向色散问题。
现如今相控阵天线的波速扫描主要依靠的是馈电系统中结构简单、性能稳定的数字移相器,通过波控系统控制移相器改变波束指向,由于其渡越时间和孔径效应的影响,会使得信号的瞬时带宽受限。
为此为了实现相控阵雷达的宽带宽角扫描,用延时器处理取代常规相控阵雷达中的移相器是有效的采取措施。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于机载相控雷达的延时组件,以解决上述背景技术中提出的现如今相控阵天线的波速扫描主要依靠的是馈电系统中结构简单、性能稳定的数字移相器,通过波控系统控制移相器改变波束指向,由于其渡越时间和孔径效应的影响,会使得信号的瞬时带宽受限问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种用于机载相控雷达的延时组件,包括发射通道部分、接收通道部分、电源/逻辑控制部分以及公共延时部分,所述发射通道部分,主要是对射频激励信号进行功率放大,放大后传输至后级TR组件;
优选的,所述接收通道部分,主要是对系统接收通道的信号进行增益放大;
优选的,所述电源/逻辑控制部分主要提供电源供电以及逻辑控制信号;
优选的,所述公共延时部分,其包括2位延时器芯片,延时器芯片为砷化镓单片微波集成电路芯片,可大幅降低延时组件的设计难度及研制成本,使组件具备较高的延时精度,提高雷达性能指标。
优选的,所述延时器芯片采用GaAs E/D PHEMT工艺制作,芯片通过背面通孔接地,该芯片工作频率覆盖8GHz~12GHz,插入损耗小于7.5dB,2位数控延时器芯片通过TTL电平(0V/+5V)控制,最大延时量为315ps。
优选的,将基于GaAs MMIC技术的所述延时器芯片应用在相控阵雷达中,基于GaAsMMIC技术的延时器芯片性能也比较稳定,为以后的工程应用奠定了技术基础,对比目前依靠数字移相器改变波束指向的相控阵天线,在微波组件使用延时器可以减少天线孔径渡越时间,拓展相控阵天线的瞬时信号带宽,基于延时的相控阵天线是未来实现多功能雷达的关键技术。
与现有技术相比,本发明提供了一种用于机载相控雷达的延时组件,具备以下有益效果:
本发明结合微波组件的技术分析和实时延时器的理论基础,设计出了基于延时技术的微波组件,率先将基于GaAs MMIC技术的延时器芯片应用在相控阵雷达中,基于GaAsMMIC技术的延时器芯片性能也比较稳定,为以后的工程应用奠定了技术基础,对比目前依靠数字移相器改变波束指向的相控阵天线,在微波组件使用延时器可以减少天线孔径渡越时间,拓展相控阵天线的瞬时信号带宽,基于延时的相控阵天线是未来实现多功能雷达的关键技术。
附图说明
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