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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
介绍了S波段极低噪声超导滤波放大组件的设计过程,采用了低温仿真建模和拓扑结构优化设计关键技术.该组件将用于接收系统中的的低温接收前端,能提高雷达的灵敏度和有效作用距离.该组件由超导滤波器和低温放大器组成,具有体积小、重量轻、可靠性高等特点.  相似文献   

2.
针对L波段雷达容易受到外界信号的干扰,超导接收前端具有较低的噪声系数和较高的频率选择性,将超导接收前端应用到雷达接收系统中。首先对超导接收前端的组成、特点进行介绍,详细分析了超导接收前端对雷达系统性能的影响,设计了一型超导接收前端,并试验验证了超导接收前端在雷达系统的应用效果。  相似文献   

3.
通过雷达威力方程说明噪声系数的重要性,分析了单级接收、级联接收、无源阵接收和有源阵接收的噪声系数,给出了噪声系数的计算,总结了阵列接收机噪声系数的特点。  相似文献   

4.
描述了一种应用于信息对抗领域的6~18GHz宽带接收前端设计,针对接收前端噪声系数、增益、动态范围等技术指标进行设计与分析,并对关键电路进行设计与仿真,使其能满足技术指标要求。电路基于MCM多芯片微组装技术,集成了MMIC有源放大器芯片、无源均衡器、衰减器芯片等,电路具有超宽带、低噪声、大动态和良好的多通道幅相一致性等特点,同时结构上采用集成一体化设计,提高了接收前端组件可靠性和稳定性,便于整机集成,广泛应用于电子对抗雷达接收系统。  相似文献   

5.
设计实现了一个雷达接收机用的二次变频接收前端组件,考虑了主要技术指标及本振和信号通道寄生频率的影响,解决了一本振和二本振交调在信号通道内产生的交调干扰问题.通过理论计算预先确定了频率干扰点,合理选择多次混频组件中频,从而减少了组合频率干扰,对交调与互调起到一定的抑制作用.同时对接收前端组件因频率干扰、交调失真、噪声调制等因素引起噪声系数变差的原因进行了分析,提出抑制交扰的措施,解决了组件噪声系数恶化的技术问题.结果表明,该接收机前端组件在S波段、工作频率400 MHz带宽范围噪声系数小于1.0 dB.  相似文献   

6.
噪声系数是衡量雷达接收机性能的重要指标,表示了接收机输入端的信噪比与接收机输出端的信噪比的比值。文章提出脉冲多普勒火控雷达系统接收通道噪声系数分析,通过确定接收通道噪声系数F,分析噪声系数对脉冲多普勒火控雷达性能的影响,并通过提高噪声系数增强雷达接收机性能。  相似文献   

7.
介绍一种用于非相参雷达导引头的毫米波接收前端小型化低温漂设计技术。采用多芯片混合集成电路和镜频抑制混频器技术,设计了一种小型化三通道高放混频接收前端。针对非相参雷达特点,对接收机本振采用频率漂移的温度补偿技术,保证了全温范围内接收机对信号频率的稳定跟踪。测试结果表明,接收前端噪声系数低于4.0 dB,镜频抑制大于25 dB,全温范围内温度漂移小于0.6 MHz/℃。  相似文献   

8.
噪声系数是影响雷达接收机性能指标的主要参数之一,与雷达的作用距离紧密相关。文中采用将多端口网络转化为二端口网络的基本思想,对相控阵雷达接收系统的噪声特性以及增益进行了分析。首先,求出多端口网络的等效增益;再基于噪声系数的基本定义推出相控阵接收系统的噪声系数计算式;同时,基于等效的思想,提出了多端口网络噪声系数以及增益的直接测量方法;最后,用仿真以及实验验证了该计算及测量方法。  相似文献   

9.
主要介绍了一种用于机场异物探测雷达的W频段调频连续波( FMCW)收发前端的研究工作。基于波导T形接头的等效计算公式,对W频段波导合成电路进行了集中参数的电路建模,通过优化设计波导合成电路的参数,提高了波导合成电路的容差特性,解决了W频段波导功率合成电路加工精度要求高的问题,实现了W频段4路功率合成;采用低损耗的石英基材设计开发了微带薄膜滤波器技术,实现了W频段FMCW雷达接收前端的一体化集成设计;通过对低噪声放大器芯片键和金丝的匹配设计,实现了W频段收发前端的低噪声接收。最终实现的W频段FMCW收发前端的发射功率优于360 mW,接收机噪声系数优于5 dB。研制的收发前端为W频段FMCW雷达提供了一种有效的射频前端的解决方案。  相似文献   

10.
主要介绍了一种用于机场异物探测雷达的W频段调频连续波(FMCW)收发前端的研究工作。基于波导T形接头的等效计算公式,对W频段波导合成电路进行了集中参数的电路建模,通过优化设计波导合成电路的参数,提高了波导合成电路的容差特性,解决了W频段波导功率合成电路加工精度要求高的问题,实现了W频段4路功率合成;采用低损耗的石英基材设计开发了微带薄膜滤波器技术,实现了W频段FMCW雷达接收前端的一体化集成设计;通过对低噪声放大器芯片键和金丝的匹配设计,实现了W频段收发前端的低噪声接收。最终实现的W频段FMCW收发前端的发射功率优于360 mW,接收机噪声系数优于5 dB。研制的收发前端为W频段FMCW雷达提供了一种有效的射频前端的解决方案。  相似文献   

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