第三章 雷达接收机

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1、内容提要内容提要接收机的任务和组成接收机的主要质量指标接收机的噪声系数和灵敏度接收机的高频部分本机振荡器和自动频率控制接收机的动态范围和增益控制滤波和接收机带宽通过适当的滤波将天线接收到的微弱微弱高频高频信号从伴随的噪声和干扰噪声和干扰中选择出来,并经过放大和检波后,送至显示器、信号处理器或由计算机控制的雷达终端设备中。微弱信号放大放大噪声和干扰滤波滤波高频信号检波(解调)检波(解调) 超外差式接收:将接收信号与本机振荡电路的振荡频率,经混频后得到一个中频信号,这称为外差式接收。得到固定的中频信号后再经中频放大器放大的,称为超外差式。中频信号经检波后得到视频信号。 1、在中频上要比在射频上更容
2、易得到所需 的滤波器形状、带宽、增益和稳定性。2、减小半导体闪烁噪声(1/f 噪声)的影响,提高接收机灵敏度 灵敏度高 增益高 选择性好 适用性广雷达接收机几乎都是超外差式。接收机保护器低噪声高频放大器混频器本振中频放大器检波器视频放大器高频输入至终端设备高频部分简化框图1、高频部分,又称接收机前端,包括接收机保护器、低噪声高频放大器、混频器和本机振荡器2、中频放大器,包括匹配滤波器3、检波器和视频放大器收发开关低噪声高频放大器接收机保护器混 频 器中频放大器中频增益衰减中频滤波器线性放大器包络检波器同频检波器对数放大器限幅放大器相干本振相位检波器发射机稳定本振近程增益控制(STC)AGC视
3、频 放 大 器天线uI(t)uQ(t)cossin90同步检波器检波器灵敏度放大倍数(增益)动态范围中频的选择和滤波特性抗干扰能力工作稳定性衡量接收机接收(检测)微弱信号的能力。通常用最小可检测信号功率Simin表示。能检测的信号越微弱, 则接收机的灵敏度越高, 因而雷达的作用距离就越远。1. 灵敏度1/4max2min(4)tiPGARS1. 灵敏度如果不存在噪声,则不管目标回波有多小,理论上都能够检测到。但实际系统都不可避免地存 在噪声,因此接收机的输入信号功率如果低于噪声水平,目标就会完全淹没在噪声中,从而不可能被可靠地检测出来。最小可检测功率不仅与噪声有关,还有要求的检测概率和虚警概率
4、有关能量信号噪声目标距离能量信号噪声目标距离1. 灵敏度目前, 超外差式雷达接收机的灵敏度一般约为(10-1410-12)W, 保证这个灵敏度所需增益约为120dB160dB(放大倍数106108), 这一增益主要由中频放大器来完成。 表示接收机放大信号的能力若用对数表示,则称为增益增益 G=20lgK雷达接收机的电压放大倍数一般为 倍相应的增益为120-180dB2. 放大倍数(增益)1061093. 动态范围 定义:接收机能够正常工作所容许的输入信号强度变化范围。 在接收机内部噪声电平一定的条件下,信号太弱便不能检测;信号太强,接收机会发生饱和过载,使目标回波显著减小,甚至丢失。 使接收机
5、开始出现过载时的输入功率与最小可检测功率之比4.中频的选择和滤波特性中频选择与发射波形特性、接收机的工作带宽、所能提供的高频部件和中频部件的性能有关。一般在30M-500MHz 滤波特性-是减小接收机噪声的关键输出信噪比最大化-匹配滤波5. 接收机的噪声系数内部噪声 接收机内部器件产生的噪声。外部噪声 由天线进入接收机的各种人为干扰、天电干扰、工业干扰、宇宙干扰和天线热噪声等。电阻热噪声起伏噪声电压均方值nnkTRBu42由导体中自由电子的无规则热运动形成k为波尔兹曼常数,为波尔兹曼常数,k=1.28*10(-23)J/K, T为电阻绝对温度,为电阻绝对温度,R为电阻阻值,为电阻阻值,Bn为带
6、宽为带宽额定噪声功率额定信号功率 负载阻抗与信号源内阻匹配时,信号源输出的信号功率最大22()24nnouuNRRRun 4kTRBnN0Z* R j XZ R j X2RRs额定噪声功率204nnuNkTBR任何无源二端网络的额定噪声功率只与其温度T和通带Bn有关。un 4kTRBnN0Z* R j XZ R j X2RRs噪声系数的定义定义:接收机输入端信号噪声比和输出端信号噪声比的比值。 00 iiSNFSN它表示由于接收机内部噪声的影响,使接收机输出端的信噪比相对其输入端的信噪比变化的倍数。Ga, NSi/NiSo/No噪声系数的另一定义:实际接收机输出的额定噪声功率与“理想接收机”输
7、出的额定噪声功率之比。00ianaNN GNkT B GN 001ianaNNFN GkT B G 01naNFkT B G00000 iiiiiaSNNNFSNN SSN GGa, NNiNo接收机内部噪声在输出端所呈现的额定噪声功率关于接收机噪声系数的几点说明1.噪声系数只适用于接收机的线性电路和准线性电路。(非线性电路,需要考虑输出信号与噪声的交叉项)2. 为使噪声系数具有单值确定性,规定输入噪声以天线等效电阻在室温290K时产生的热噪声为标准。噪声系数只由接收机本身参数确定。3. 噪声系数没有单位。通常用分贝表示4. 无源四端网络的噪声系数 1 = oiaaNFN GG无源四端网络无源
8、四端网络GaRARLNi=kT0BnNo=kT0Bn等效噪声温度等效噪声温度接收机外部噪声可用天线噪声温度TA来表示, 如果用额定功率来计量, 接收机外部噪声的额定功率为 NA=kTABn 为了更直观地比较内部噪声与外部噪声的大小, 可以把接收机内部噪声在输出端呈现的额定噪声功率N等效到输入端来计算, 这时内部噪声可以看成是天线电阻RA在温度Te时产生的热噪声, 即N=kTeBnGa 温度Te称为“等效噪声温度”或简称“噪声温度”, 此时接收机就变成没有内部噪声的“理想接收机”理 想接收机GaRARLTeTAaneGBkTN 0(1)(1)290eTFTFK噪声温度理 想接收机GaRARLTe
9、TA01naNFkT B G系统噪声温度TSeAsTTT对于低噪声接收机和低噪声器件,常用噪声温度来表示其噪声性能。表3.2,P57理 想接收机GaRARLTeTA级联电路的噪声系数F1, G1, BnF2, G2, BnNo No12 N2Ni kT0Bn0012iNFN GG012122iNN GGN GN 根据定义,有实际输出噪声有三部分组成11011nNFkT B G22021nNFkT B G其中级联电路的噪声系数两级电路级联时接收机总噪声系数3201112121111nnFFFFFGGGGGG20111FFFG n级电路级联时接收机总噪声系数为重要结论:为了使接收机的总噪声系数小,
10、要求各级的噪声系数小、额定功率增益高。而各级内部噪声的影响并不相同,级数越靠前,对总噪声系数的影响越大。因此,接收机要采用高增益低噪声高频放大器。3201112121111nnFFFFFGGGGGG噪声系数计算举例馈线接收机放电器限幅器低噪声高 放混频器中 频放大器自天线Gf1/GfGg1/GgGl1/GlGRFRGcFcGIFI至检波器10111cRfglRRcFFFFG G GGG G0RfglFFG G G011IcfglcFFFG G GG骣-=+桫无低噪声高放无低噪声高放GR20dB用噪声温度Te表示:321112121nenTTTTTGGGGGG3201112121111nnFFF
11、FFGGGGGG320111212111111nnFFFFFGGGGGG 32001000011212111111nnFFFFTFTTTTGGGGGG衡量接收机接收(检测)微弱信号的能力。在虚警概率一定条件下,要使检测概率较高,信噪比在虚警概率一定条件下,要使检测概率较高,信噪比不能太低不能太低接收机接收机SiNiSoNominiSminooSN000iiS NFSN00min00000minminiinSSSF NkT B FNNminooooSSNN000miniiooSS NSNFN0minoiioSSF NN0,min00min000()innSSkT B FkT B F MN识别系数