全数字相控阵雷达的试验台.docx
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1、全数字相控阵雷达的试验台目录1.序言1?全数字化架构3?“荷鲁斯”雷达的设计理念4?项目现状和未来研发计划7?确认71.序言俄克拉荷马大学(OU)高级雷达研究中心(ARRC)正在建造有史以来第一个移动极化全数字相控阵雷达(PAR),如图1所示。随着技术在过去10到15年中取得重大发展,特别是在模数转换器(ADC)数模转换器(DAC)高功率放大器和现场可编程门阵列(FPGA)领域,将雷达系统的重要部分移近相控阵天线孔径的可能性已成为现实。图2描述了全数字PAR系统的总体架构,其中每个双极点元件的每个水平(H)和垂直(V)通道都存在一个独立的数字接收器和数字发射器。图1雷达演进图2每个元件都有一个
2、独立的数字接收器和数字发射器在过去的15年中,ARRC一直参与国家多功能相控阵雷达(MPAR)计戈U,随后参与频谱高效国家监视雷达(SENSR)计划,最初由联邦航空管理局(FAA),国防部(DoD),国土安全部(DHS)和国家海洋和大气管理局(NOAA)协调。因此,ARRC正在开发一种可扩展的全数字极化S波段相控阵,以满足天气和远程飞机扫描的要求。该阵列还将支持其他重要的操作模式,包括M1MO和通用通信。敏捷的波束控制和多功能功能现在使相控阵成为多任务雷达系统的最佳候选者,提供高效且具有成本效益的解决方案。GaAsSiGe、CMoS和GaN技术的进步提供了可靠、高度集成且价格合理的射频组件,使
3、相控阵天线成为现代遥感和通信的核心技术。高集成度和更高效的组件使相控阵天线架构具有多个收发器,与专门使用模拟波束成形器的前代产品相比,这些收发器可用于以更低的成本、尺寸和重量提高功能和性能:例如,5G肯定会利用相控阵技术。具有模拟波束成形的阵列本质上受限于前端波束成形电子设备的精确配置所施加的波束成形方案。目前,子阵列级别的数字波束成形(DBF)是提高相控阵雷达灵活性的常用方法,正如NOAA国家严重风暴实验室(NSS1)和马萨诸塞大学(UMaSS)雷神低功率雷达(即Sky1er)运营的76面板先进技术演示器(ATD)所证明的那样。然而,向元素级DBF架构的转变提供了前所未有的功能。此类系统的示
4、例包括;澳大利亚的CEA-FAR海军雷达,美国海军的FIeXDAR雷达,2以色列E1ta的MF-STAR,AFR1的BEEMER(每个元素MIMO实验雷达的基带数字)和SpaceFence,仅举几例。止匕外,每个元素的数字使偏振测量的精确控制成为可能,单H,单V,斜45,1HC,RHC或任意偏振状态的同步H&V。数字阵列技术是一项新兴的研究工作;作战能力发展司令部陆军研究实验室(CCDCAR1)研究的重点是开发用于阵列校准的稳健技术。在拥挤和竞争激烈的环境中运行关键取决于保护雷达操作和在动态环境中保持校准。对于数字阵列来说,工厂校准是不够的,需要可靠的原位校准方法,这些方法在计算上也很有效。A
5、R1与包括OU和CCDCAR1在内的合作伙伴一起开发基于相互耦合的校准技术来解决这个问题。CCDCAR1正在进行概念验证实验,以使用元件级数字阵列实验室测试资产量化初始算法的性能。展望未来,CCDCAR1将扩展这些技术,以实现更广泛的带宽性能,并专注于扩展到大幅面阵列,以及适用于实验室测试台之外的操作环境O全数字化架构尽管在PAR上实施双极化已被证明具有挑战性,但正如美国国家科学基金会(NSF)赞助的雷达技术社区研讨会所报告的那样,最近取得了重大进展,5如麻省理工学院林肯实验室在ATD的S波段面板,6BCI1MC0的S波段原型、NCAR的C波段机载相控阵雷达系统、UMass的X波段雷达和OU的
6、S波段圆柱极化相控阵雷达(CPPAR)演示器。7为了提高聚光灯操作的时间分辨率,ARRC几年前开发了单极化X波段大气成像雷达(A1R),如图1所示。AIR以“泛光灯”模式运行,在发射端利用20度垂直扇形光束和36个能够进行精细数字波束成形的接收阵列。换句话说,可以同时形成雷达测量的距离高度指示器(RHI),类似于用电磁相机拍照。这种配置与方位角20度/秒的机械扫描相结合,使当前的AIR能够在大约180秒内收集20x度的体积;因此,世界上对龙卷风起源的最高分辨率观测o8具有泛光灯操作的类似系统是位于大阪大学的X波段PARo这些先进的成像监控操作模式需要对多个子阵列通道进行数字化。数字化水平的提高
7、还支持自适应数字波束成形(ADBF)空时自适应处理(STAP)甚至MIMO操作模式。理想的相控阵架构应具有数字化和对每个天线元件处发射和接收信号的控制,以及覆盖宽带宽的能力。由于单元级处理和随后的波束成形是数字化的,因此可以针对不同的应用进行重新配置和优化。元件级的数字化为新的处理和波束成形方案打开了大门,并在大型系统中以前所未有的动态范围提供了最大的灵活性。例如,给定M个元件和每个元件的不相关噪声,系统的信噪比增加IoIOg(M)o然而,这带来了固有的技术风险和与要处理的数据量和使用不太复杂的收发器相关的实际挑战。图3显示了我们的全数字PAR系统的三种示例模式。图3的左图描绘了几个典型的高灵
8、敏度光束和几个低优先级光束,它们是连续居住在一个区域以收集重要信息所必需的。图3的中间面板描绘了一种时空多路复用范式,可以从监控区域收集独立样本集;这允许用更少的样本收集数据。由于自适应空间滤波可以通过相控阵实现,这极大地证明了相控阵在典型抛物面碟形天线上的使用。最后,图3的右侧面板描述了我们的移动演示器将如何利用团队的成像专业知识来实现快速体积扫描。图3全数字PAR系统的三种示例模式对于任何未来的多任务雷达,多个交错功能实际上是在给定时间范围内满足一系列任务要求的唯一方法,因此通过数字化实现先进的波束成形灵活性至关重要。止匕外,在数字PAR的整个生命周期内,可以通过软件升级而不是昂贵的硬件改
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