第4章雷达终端显示器和录取设备.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第4章雷达终端显示器和录取设备.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第4章雷达终端显示器和录取设备.ppt(109页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 4 章 雷达终端显示器和录取设备 第4章雷达终端显示器和录取设备现在学习的是第1页,共109页4.1 雷达终端显示器雷达终端显示器 4.1.1 显示器的主要类型显示器的主要类型 雷达终端显示器根据完成的任务可分为:距离显示器、平面显示器、高度显示器、情况显示器和综合显示器、光栅扫描显示器等。现在学习的是第2页,共109页 1.距离显示器距离显示器 常用的距离显示器有三种基本类型。其画面如图4.1所示,其中(a)为A型显示器,(b)为J型显示器,(c)为A/R型显示器。距离显示器显示目标的斜距坐标,它是一度空间显示器,用光点在荧光屏上偏转的振幅来表示目标回波的大小,所以又称为偏转调制显示器。
2、A型显示器为直线扫掠,扫掠线起点与发射脉冲同步,扫掠线长度与雷达距离量程相对应,主波与回波之间的扫掠线长代表目标的斜距。现在学习的是第3页,共109页 J型显示器是圆周扫掠,它与A型显示器相似,所不同的是把扫掠线从直线变为圆周。目标的斜距取决于主波与回波之间在顺时针方向扫掠线的弧长。A/R型显示器有两条扫掠线。上面一条扫掠线和A型显示器相同,下面一条是上面扫掠线中一小段的扩展,扩展其中有回波的一小段可以提高测距精度,它是从A型显示器演变而来的。现在学习的是第4页,共109页图 4.1 三种距离显示器的画面(a)A型显示器;(b)J型显示器;(c)A/R显示器现在学习的是第5页,共109页 2.
3、平面显示器平面显示器 平面显示器显示雷达目标的斜距和方位两个坐标,是二维显示器。它用平面上的亮点位置来表示目标的坐标,属亮度调制显示器。平面显示器是使用最广泛的雷达显示器,因为它能够提供平面范围的目标分布情况,这种分布情况与通用的平面地图是一致的。显示器的图像如图4.2所示。方位角以正北为基准(零方位角),顺时针方向计量;距离则沿半径计量;圆心是雷达站(零距离)。图的中心部分大片目标是近区的杂波所形成的,较远的小亮弧则是动目标,大的是固定目标。现在学习的是第6页,共109页图 4.2 平面显示器的图像 现在学习的是第7页,共109页 平面显示器既可以用极坐标显示距离和方位,也可以用直角坐标来显
4、示距离和方位,若为后者,则其画面如图4.4所示,称为B式显示器,它以横坐标表示方位,纵坐标表示距离。通常方位角不是取整个360,而是取其中的某一段,即雷达所监视的一个较小的范围。如果距离也不取全程,而是某一段,这时的B式就叫做微B显示器。在观察某一波门范围以内的情况时可以用微B显。现在学习的是第8页,共109页图 4.3 偏心PPI显示器 现在学习的是第9页,共109页图 4.4 B式显示器的图像 现在学习的是第10页,共109页 3.高度显示器高度显示器 这种显示器用在测高雷达和地形跟随雷达系统中,统称为E式显示器,如图4.5所示,横坐标表示距离,纵坐标表示仰角或高度,表示高度者又称为RHI
5、显示器。在测高雷达中主要用RHI显示器。但在精密跟踪雷达中常采用E式,并配合B显使用。现在学习的是第11页,共109页图 4.5 高度显示器的两种型式 现在学习的是第12页,共109页 4.情况显示器和综合显示器情况显示器和综合显示器 随着防空系统和航空管制系统要求的提高及数字技术在雷达中的广泛应用,出现了由计算机和微处理机控制的情况显示器和综合显示器。情况显示器和综合显示器是安装在作战指挥室和空中导航管制中心的自主式显示装置,它在数字式平面位置显示器上提供一幅空中态势的综合图像,并可在综合图像之上叠加雷达图像。图4.6示出综合显示器的画面,其中雷达图像为一次信息,综合图像为二次显示信息,包括
6、表格数据、特征符号和地图背景,例如河流、跑道、桥梁及建筑物等。现在学习的是第13页,共109页图 4.6 综合显示器画面示意 现在学习的是第14页,共109页 5.光栅扫描雷达显示器光栅扫描雷达显示器 近年来随着电视扫描技术和数字技术的发展,出现了多功能的光栅扫描雷达显示器。数字式的光栅扫描雷达显示器与雷达中心计算机和显示处理专用计算机构成一体,具有高亮度、高分辨率、多功能、多显示格式和实时显示等突出优点,既能显示目标回波的二次信息,也能显示各种二次信息以及背景地图。由于采用了数字式扫描变换技术,通过对图像存贮器(RAM)的控制,可以实现多种显示格式画面,最多可达20多种画面,包括正常PPI型
7、、偏心PPI型、B型、E型等。图4.7示出典型的机载雷达光栅扫描显示器对地扫描状态的显示画面。现在学习的是第15页,共109页图 4.7 典型的机载雷达对地扫描状态显示画面 现在学习的是第16页,共109页4.1.2 对显示器的主要要求对显示器的主要要求 雷达对显示器的要求是由雷达的战术和技术参数决定的,通常有以下几点:1)显示器的类型选择 显示器类型的选择主要根据显示器的任务和显示的内容,例如显示目标斜距采用A型、J型或A/R型;显示距离和方位采用P型;在指挥部和航空管制中心则选用情况显示器和综合显示器。2)显示的坐标数量、种类和量程 这些参数主要根据雷达的用途和战术指标来确定。现在学习的是
8、第17页,共109页 3)对目标坐标的分辨力 这是指显示器画面上两个相邻目标的分辨能力。光点的直径和形状将直接影响对目标的分辨力,性能良好的示波管的光点直径一般为0.3 0.5 mm。此外,分辨力还与目标距离远近天线波束的半功率宽度和雷达发射脉冲宽度等参数有关。4)显示器的对比度 对比度是图像亮度和背景亮度的相对比值,以百分数表示为 对比度的大小直接影响目标的发现和图像的显示质量,一般要求在200%以上。现在学习的是第18页,共109页 5)图像重显频率 为了使图像画面不致闪烁,要求重新显示的频率必须达到一定数值。闪烁频率的门限值与图像的亮度,环境亮度,对比度和荧光屏的余辉时间等因素有关,一般
9、要求达到2030次每秒。6)显示图像的失真和误差 有很多因素使图像产生失真和误差,例如扫描电路的非线性失真,字符和图像位置配合不准确等。在设计中要分析产生失真和误差的原因,加以补偿和改善措施。此外,还有显示器的体积、重量、环境条件、电源电压及功耗等要求。现在学习的是第19页,共109页4.2 距距 离离 显显 示示 器器 4.2.1 A型显示器型显示器 1.A型显示器画面及示波管的各极波形型显示器画面及示波管的各极波形 A型显示器的典型画面如图4.8所示,画面上有发射脉冲(又称主波)、近区地物回波和目标回波,还有距离刻度,这个刻度可以是电子式的,也可以是机械刻度尺。A型显示器实际上是一个同步示
10、波器。雷达发射脉冲(主波)瞬间,电子束开始从左到右线性扫掠,接收机输出的回波信号显示在主波之后,二者之间距与回波滞后时间成比例。现在学习的是第20页,共109页图 4.8 A型显示器画面 现在学习的是第21页,共109页图 4.9 A型显示器各极波形及时间关系(a)示波管各极波形;(b)波形时间关系 现在学习的是第22页,共109页图 4.10 A型显示器的方框图 现在学习的是第23页,共109页 3.方框图说明方框图说明 在图4.10中各部分的电路已在有关课程学过,这里只着重说明各部分的联系和特点,下面讨论扫掠产生电路,移动距标产生的方法。1)扫掠产生电路 扫掠产生电路的任务是产生锯齿电压波
11、并加在示波管水平偏转板上,使电子束从左至右均匀扫掠,从而形成水平扫掠线。扫掠线中有几个重要参数需着重考虑:(1)扫掠长度L。为了使用上方便,通常使扫掠长度为荧光屏直径的80%左右,例如直径为13 cm的示波管,一般取扫掠线长为10 cm,即L=0.8 D,D为示波管的荧光屏直径。现在学习的是第24页,共109页 (2)距离量程。它的意义是扫描线总长度L所表示的实际距离数值。最大量程对应雷达的最大作用距离。为了便于观察,一般距离显示器有几种量程,分别对应雷达探测范围内的某一段距离。用相同的扫掠长度表示不同的距离量程,意味着电子束扫掠速度不同或者说锯齿电压波的斜率不同。(3)扫掠直线性好。要求锯齿
12、电压波在工作期内电压变化的速率接近一常数,若这时采用均匀的固定距离刻度来测读,则可以得到较高的测距精度。此外,还要求扫掠电压有足够的锯齿电压幅度,扫掠电压的起点要稳定,扫掠锯齿波的恢复期(即回程)尽可能地短。现在学习的是第25页,共109页 2)移动距标的产生 用移动距标测量目标距离,就要设法产生一个对主波延迟可变的脉冲作为距标。调节距标的延迟时间(并能精确读出),使距标移动到回波的位置上,就可根据距标迟后主波的时间tR算出目标的距离R(R=1/2ctR,这里c为光速)。现在学习的是第26页,共109页4.2.2 A/R显示器显示器 在A型显示器上,我们可以控制移动距标去对准目标回波,然后根据
13、控制元件的参量(电压或轴角)而算得目标的距离数据。由于人的固有惯性,在测量中不可能做到使移动距标完全和目标重合,它们之间总会有一定的误差l,这个误差我们称为重合误差。对于不同的量程,重合误差l对应的距离误差R将不同。例如,A型显示器扫掠线长度为100mm,重合误差l=1 mm,当其量程Rm为100km时,l引起的误差为1km,如果量程为1 km,则l引起的距离误差只有10 m。但减小量程后,不能达到有效地监视雷达全程的目的。现在学习的是第27页,共109页 1.A/R型显示器画面型显示器画面 A/R型显示器画面如图4.11所示,画面上方是A扫掠线,下方是R扫掠线。在图中A扫掠线显示出发射脉冲、
14、近区地物回波以及目标回波1和2。R扫掠线显示出目标2及其附近一段距离的情况,还显示出精移动距标。精移动距标以两个亮点夹住了目标回波2。通常在R扫掠线上所显示的那一段距离在A扫掠线上以缺口方式、加亮显示方式或其它方式显示出来,以便使用人员观测。现在学习的是第28页,共109页图 4.11 A/R显示器画面 现在学习的是第29页,共109页 2.A/R型显示器的组成型显示器的组成 A和R显示器是配合使用的,R显示器只显示A显示器中的一小段距离的信息,它们之间有严格的时间关系。图4.12是一种实用的A/R型显示器的方框图,这里采用两个单枪示波管。图4.13是波形时间关系,波形的标号与方框图中的标号相
15、对应。如图4.12和图4.13所示,以晶振频率为75 kHz的晶体振荡器作为基准信号源,经56次分频后得到频率为2.5 kHz的正弦信号。用去形成A扫掠线的触发信号,其重复周期相应为60 km范围,扫掠电压如所示。现在学习的是第30页,共109页图 4.12 A/R显示器方框图 现在学习的是第31页,共109页图 4.13 A/R显示器波形关系图 现在学习的是第32页,共109页4.3 平面位置显示器平面位置显示器 4.3.1 平面位置显示器画面特点平面位置显示器画面特点 平面位置显示器又称为P型显示器,它以极坐标的方式表示目标的斜距和方位,其原点表示雷达所在地,目标在荧光屏上以一亮点或亮弧出
16、现,又叫亮度调制。典型的P型显示器画面如图4.14所示,光点由中心沿半径向外扫掠为距离扫掠,距离扫掠线与天线同步旋转为方位扫描。为了便于观测目标,显示器画面一般均有距离和方位的电刻度,当距离扫掠线与天线同步旋转时,距离电刻度是一族等间距的同心圆,而方位刻度为一族等角度的辐射状直线。现在学习的是第33页,共109页 由于P型显示器所观测的空域很大,为了尽可能得到较好的分辨力和清晰度,常采用聚焦好、亮度高的磁式偏转示波管。为了能同时观察整个空域的目标,必须采用长余辉示波管及亮度调制方式。根据方位扫描的方式不同,平面位置显示器主要有两种类型:动圈式和定圈式平面位置显示器。现在学习的是第34页,共10
17、9页图 4.14 P型显示器的画面 现在学习的是第35页,共109页4.3.2 动圈式平面位置显示器动圈式平面位置显示器 动圈式平面位置显示器的方位扫描是靠偏转线圈与天线同步旋转而形成的,这种显示器的优点是线路比较简单,在常规雷达中得到广泛应用。偏转线圈与天线同步旋转需要一套随动系统,而且传动机构比较复杂,精度也不够高,所以在近年来的新型雷达中逐步被定圈式平面位置显示器所代替。图4.15是动圈式平面位置显示器方框图,主要由四部分组成:距离扫掠电路;方位扫描系统;距离和方位刻度系统;回波和辉亮系统。这里主要讨论距离扫掠、方位扫描和方位刻度的实现方法,其余部分与A型显示器相同。现在学习的是第36页
18、,共109页图 4.15 动圈式平面显示器方框 现在学习的是第37页,共109页 1.距离扫掠距离扫掠 距离扫掠的产生方法和A型显示器相似。由于这里采用磁偏转,在偏转线圈中应加入锯齿电流,以便形成随时间线性增强的磁场,使电子束在磁场中发生偏转(偏转方向与磁场方向垂直),从而在荧光屏上作直线扫掠。如果电流波从零开始增加,则光点便自屏的中心向外作径向扫掠。为了获得锯齿波电流i(t)=Kt(这里K为常数),当偏转线圈的损耗电阻为R时,在偏转线圈上应加的电压是(4.3.1)现在学习的是第38页,共109页图 4.16 偏转线圈中的锯齿电流和梯形电压(a)线圈等效电路;(b)电流、电压波形 现在学习的是
19、第39页,共109页图 4.17 距离扫掠电路方框图 现在学习的是第40页,共109页 2.方位扫描方位扫描 方位扫描是指距离扫掠线随天线同步转动。在动圈式平面显示器中,通过使偏转线圈与天线同步转动的方法实现方位扫描。由于距离扫掠速度很快而天线方位扫描的速度相对很慢,因而完成一次距离扫掠时,方位数值基本不变,在显示器上距离扫掠线仍可视为一条径向的亮线。偏转线圈与天线同步转动的方法一般采用随动系统,图418是一种最简单的随动系统原理图。天线通过加速系统带动一个同步发送机,在显示器处的偏转线圈则通过齿轮系统和一个同步接收机相连,这是一种开环系统,随动精度低。如采用闭环随动系统,则可明显提高其随动精
20、度。现在学习的是第41页,共109页图 4.18 平面显示器方位扫描随动系统原理图 现在学习的是第42页,共109页 3.方位刻度方位刻度 方位刻度有机械和电子的两类,下面讨论一种利用光电变换方法产生电子方位刻度的原理。固定电子方位刻度是在荧光屏上产生一系列等方位角的径向亮线。每条亮线对应一特定的方位。为了产生这些方位刻度,应在天线每转一特定角度时,就产生一个方波,并加在示波管栅极或阴极上。方波宽度应等于一个或几个距离扫掠重复周期。图4.19绘出了距离扫掠和方位刻度的时间关系示意图。显然,在0、2、及n(n=1,2,3,)方位上出现方位刻度。现在学习的是第43页,共109页图 4.19 距离扫
21、掠和方位刻度的时间关系现在学习的是第44页,共109页图4.20 产生方位刻度的原理如图(R2=R3)现在学习的是第45页,共109页4.3.3 定圈式平面位置显示器定圈式平面位置显示器 1.方位扫描的基本原理方位扫描的基本原理 在定圈式平面显示器中,相互垂直的X偏转线圈和Y偏转线圈固定在管颈上,不产生机械转动,扫掠线的转动是靠X和Y偏转线圈产生旋转式径向扫掠磁场来实现的。可用图4.21来说明偏转线圈产生旋转式的径向扫掠磁场的基本原理。在任意方向线性变化的磁场H,能使电子束在与该磁场垂直的方向进行扫掠,从而形成扫掠线。这个任意方向的磁场,可以分解成水平和垂直两个分量。现在学习的是第46页,共1
22、09页Hx=Kt sin Hy=Kt cos (4.3.2)同样,若令水平和垂直偏转线圈分别产生式(4.3.2)所示的磁场,那么这两个磁场的空间合成便是方向的磁场H,而扫掠线则出现在(+/2)的方向上,当式(4.3.2)中的随天线扫描角同步变化时,扫掠线也就随着天线同步转动了。现在学习的是第47页,共109页图4.21 磁场的分解与合成 现在学习的是第48页,共109页 为了产生式(4.3.2)所示磁场,在X和Y偏转线圈上应加入如下形式的电流:iX=Kt sin iY=Kt cos (4.3.3)也就是说,锯齿扫掠电流ix和iy的振幅受天线轴角的正弦和余弦函数的调制,其扫描电流波形如图4.22
23、所示。现在学习的是第49页,共109页2.扫掠电流的产生扫掠电流的产生 图 4.22 产生旋转径向扫掠所需的水平和垂直磁场 现在学习的是第50页,共109页 3.定圈式平面位置显示器的组成定圈式平面位置显示器的组成 图4.23(a)给出一种定圈式平面位置显示器组成方框图。为了简化方框图,这里没有加入移动距标。图中包含有距离扫掠和方位扫描部分;距离刻度和方位刻度;回波和辉亮等部分。下面简要说明它的工作原理。现在学习的是第51页,共109页图 4.23 采用后分解法的P型显示器方框图和扫描波形(a)组成框图;(b)扫描波形 现在学习的是第52页,共109页图 4.23 采用后分解法的P型显示器方框
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 雷达 终端 显示器 录取 设备
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内