CN106093947A - Ka波段毫米波调频连续波测云雷达 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,包括发射天线、接收天线、水平极化固态发射机、垂直极化固态发射机、接收机、天线座、控制终端;控制终端输出控制信号,控制接收机产生射频激励信号,射频激励信号送入水平极化固态发射机和垂直极化固态发射机进行放大处理后,再经过发射天线辐射出去,辐射出去的信号遇到云、雨目标后散射返回,经接收天线分为水平和垂直两种极化的信号送给接收机,接收机将收到的两路回波信号分别进行下变频和中频采样之后送控制终端进行处理显示和输出。本发明采用调频连续波体制,全固态发射技术,双发双收双线偏振技术,提高了雷达的可靠性和频率稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及一种调频连续波技术,适用于Ka波段毫米波测云雷达。
背景技术
Ka波段毫米波测云雷达主要应用目标为观测非降水云系和弱降水云的三维动态结构,识别云内相态与水成物含量,云内气流分布,并进而推断云内微物理结构参数。
目前Ka波段毫米波测云雷达主要采用磁控管发射机体制,而磁控管发射机存在可靠性低、频率稳定性差等问题。在气象业务中,毫米波测云雷达需要24小时连续不间断工作,这就对雷达提出了更高的要求。
发明内容
针对以上问题本发明提供了一种可靠性高、频率稳定性好的Ka波段毫米波调频连续波测云雷达。
为了解决以上技术问题本发明提供了一种Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,其特征在于,包括发射天线、接收天线、水平极化固态发射机、垂直极化固态发射机、接收机、天线座、控制终端;控制终端输出控制信号,控制接收机产生射频激励信号,射频激励信号送入水平极化固态发射机和垂直极化固态发射机进行放大处理后,再经过发射天线辐射出去,辐射出去的信号遇到云、雨目标后散射返回,经接收天线分为水平和垂直两种极化的信号送给接收机,接收机将收到的两路回波信号分别进行下变频和中频采样之后送控制终端进行处理显示和输出。
所述的发射天线和接收天线均采用口径为1.5m的卡塞格伦天线。
所述的水平极化固态发射机和垂直极化固态发射机的输出功率均为50W,最大占空比均大于50%。
所述的接收机采用独立双通道设计,采用的线性调频脉冲压缩信号最大压缩比为1200∶1。
本发明采用调频连续波体制,全固态发射技术,双发双收双线偏振技术,提高了雷达的可靠性和频率稳定性。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
如图1所示,本发明提供了一种Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,包括发射天线1、接收天线2、水平极化固态发射机3、垂直极化固态发射机4、接收机5、天线座6、控制终端7;控制终端7输出控制信号,控制接收机5产生射频激励信号,射频激励信号送入水平极化固态发射机3和垂直极化固态发射机4进行放大处理后,再经过发射天线1辐射出去,辐射出去的信号遇到云、雨等目标后散射返回,经接收天线2分为水平和垂直两种极化的信号送给接收机5,接收机将收到的两路回波信号分别进行下变频和中频采样之后送控制终端7进行处理显示和输出。
发射天线1和接收天线2均采用口径为1.5m的卡塞格伦天线;水平极化固态发射机3和垂直极化固态发射机4的输出功率均为50W,最大占空比均大于50%;接收机5采用独立双通道设计,负责信号产生、上下变频、中频采样、FFT等处理,采用的线性调频脉冲压缩信号最大压缩比为1200∶1。
本发明的实施方式并不受上述实例的限制,本领域的普通技术人员应当理解,其它的任何未背离本发明的精神实质与原理下所做的修改或者等同替换均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,其特征在于,包括发射天线(1),接收天线(2),水平极化固态发射机(3)、垂直极化固态发射机(4),接收机(5)和天线座(6),控制终端(7);
控制终端(7)输出控制信号,控制接收机(5)产生射频激励信号,射频激励信号送入水平极化固态发射机(3)和垂直极化固态发射机(4)进行放大处理后,再经过发射天线(1)辐射出去,辐射出去的信号遇到云、雨目标后散射返回,经接收天线(2)分为水平和垂直两种极化的信号送给接收机(5),接收机将收到的两路回波信号分别进行下变频和中频采样之后送控制终端(7)进行处理显示和输出。
2.根据权利要求1所述的Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,其特征在于,发射天线(1)和接收天线(2)均采用口径为1.5m的卡塞格伦天线。
3.根据权利要求1所述的Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,其特征在于,水平极化固态发射机(3)和垂直极化固态发射机(4)的输出功率均为50W,最大占空比均大于50%。
4.根据权利要求1所述的Ka波段毫米波调频连续波测云雷达,其特征在于,接收机(5)采用独立双通道设计,采用的线性调频脉冲压缩信号最大压缩比为1200∶1。
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