[实用新型]一种Ku波段自适应抗干扰频变雷达有效

专利信息
申请号: 201620010177.4 申请日: 2016-01-05
公开(公告)号: CN205333853U 公开(公告)日: 2016-06-22
发明(设计)人: 陈昌志;杜成兵;宋明清 申请(专利权)人: 北京东方安高微电子科技有限公司
主分类号: G01S13/02 分类号: G01S13/02;G01S7/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 101400 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 ku 波段 自适应 抗干扰 雷达
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及到雷达的技术领域,尤其涉及到Ku波段自适应抗干扰频变雷达。

背景技术

随着电子技术的飞速发展,在航空、雷达、通信等很多领域中利用数字系统处理模拟 信号的情况变得越来越普遍,把连续变化的模拟信号转换成数字系统可以处理的数字信号 的数据采集系统也得到了广泛应用,逐渐成为整个系统中的关键和瓶颈所在。为了适应数 字信号处理技术的飞速发展和高新技术领域不断加快的数字化进程,作为数据采集系统核 心的模拟-数字转换器(以下简称ADC)在性能上有了很大发展,很多公司如TI、ADI等都提 供了成熟的ADC芯片,其中单片ADC的采样率可以达到5GSPS,输入带宽达到3GHz, 已经可以满足很多系统的数据采集要求。

在雷达信号处理中,Ku波段的信号频率为12GHz~18GHz,目前单个ADC无法实现 对Ku波段信号的直接采样。对于Ku波段的窄带信号,通常是先下变频至较低中心频率, 然后用ADC对下变频之后的信号采样。为了实现对Ku波段信号的直接采样,必须满足以 下两个条件:

1)采样系统的采样率和被采样信号频率之间满足奈奎斯特采样定律;

2)模数转换器ADC的输入信号带宽不能超出其要求。

具体到Ku波段的信号,要求采样系统的采样率高于36GSPS,同时采样系统中的ADC 输入信号带宽不能超过ADC芯片要求。

在现有ADC的采样性能下,已经可使用多个ADC组成较高带宽数据采样系统,采用 时间交替并行采样技术,利用多路ADC移相工作原理,获得比单个ADC高的多的采样率, 满足对Ku波段信号进行直接采样的采样率要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供Ku波段自适应抗干扰频变雷达,以解决现有技术的上述不 足。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:Ku波段自适应抗干扰频变雷达,包括 天线、接收部分和发射部分,所述接收部分包括依次相连的环形器、滤波器一、限幅器、 低噪声放大器、混频器,信号经接收部分将频率变频为中频后,混频器依次相连滤波器二、 低噪放、压控衰减、放大器和滤波器三,中频滤波经放大,可控衰减放大,滤波输出,发 射部分包括依次相连的混频器、滤波器四、功率放大器,线性调频信号,中频滤波,进混 频器,经功率放大器放大输出。

采集处理由前级匹配分配电路完成,前级匹配分配电路分别由C1、C2、L1、L2、C4 及R1、C3、R3、R4、C5组成。

信号经天线接收后,进入接收下变频,经环形器、滤波器预选有用信号(14.68GHz± 50MHz),经过限幅器、低噪声放大器、混频器,将频率变频为中频120MHz±50MHz后, 中频滤波,放大,可控衰减放大,滤波输出,将信号采集处理。变频放大处理原理为:采 集处理由前级匹配分配电路完成,前级匹配分配电路分别由C1、C2、L1、L2、C4及R1、 C3、R3、R4、C5组成。

发射部分:DDS输出120MHz±50MHz线性调频信号,中频滤波,进混频器,将频率 变频到14.68GHz±50MHz,射频滤波,经功率放大器放大输出。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本 实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型Ku波段自适应抗干扰频变意图;

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步说明。

实施例1

如图1所示,Ku波段自适应抗干扰频变雷达,包括天线、接收部分和发射部分,所述 接收部分包括依次相连的环形器、滤波器一、限幅器、低噪声放大器、混频器,信号经接 收部分将频率变频为中频后,混频器依次相连滤波器二、低噪放、压控衰减、放大器和滤 波器三,中频滤波经放大,可控衰减放大,滤波输出,发射部分包括依次相连的混频器、 滤波器四、功率放大器,线性调频信号,中频滤波,进混频器,经功率放大器放大输出。

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