109 【自适应天线与相控阵技术】基于近场扫描的偏移相位中心天线测量
目录编辑1. 引言2. DPCA基本原理与几何推导2.1 运动平台杂波谱展宽2.2 双相位中心空间重合条件2.3 静止杂波对消与运动目标保留2.4 等效单基地雷达位置3. 阵列结构与相位中心控制3.1 企业馈电与双通道接收3.2 重叠孔径与分裂孔径3.3 阵列互耦与保护带4. 方向图相关矩阵与杂波对消理论4.1 两通道方向图相关矩阵4.2 杂波对消比与改善因子4.3 方向图匹配与方向图阈值5. 近场扫描测量技术5.1 远场测量的局限与近场方法5.2 平面近场扫描几何5.3 近场到远场的数学变换6. 系统实现:原型阵列与波束形成网络6.1 空间雷达应用背景6.2 原型阵列布局6.3 波束形成网络7. 性能影响因素分析7.1 波束扫描角影响7.2 频率特性7.3 T/R模块故障与补偿8. 总结1. 引言机载或星载动目标指示雷达面临的核心物理矛盾在于:雷达平台自身运动导致静止地杂波在频域产生多普勒展宽,其频谱宽度与天线波束宽度、平台速度及雷达波长相关。当杂波谱展宽至与慢速运动目标的多普勒频移重叠时,传统两脉冲对消器无法区分目标与杂波。位移相位中心天线技术通过电子方式将接收孔径的等效相位中心沿平台运动反方向位移,使相邻脉冲重复周期内的等效雷达观测点重合于空间同一位置,从而将运动平台等效为静止平台,压缩主瓣杂波谱宽,进而实现静止杂波的对消与运动目标的检测。
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