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第五章 雷达定位与导航


第二节 雷达干扰和假回波
一、雷达干扰 船用导航雷达的荧光屏上除了显示实际物 标的回波外,还会显示一些干扰杂波,影 响正常的雷达观测。这些干扰杂波主要是 海浪干扰、雨雪干扰、同频雷达干扰、电 火花干扰以及明暗扇形干扰等,面简单介 绍它们的特点及抑制的方法。
1.海浪干扰
海浪反射雷达波产生的干扰杂波称为海浪干扰。 其特点是: (1)近处海浪回波非常强,但随着距离的增加, 强度按距离的指数规律(1/R4)急剧减弱。一般 风浪时,海浪干扰范围可伸展到6—8 n mile, 大风浪时可达8—10n mile。 (2)海浪干扰的强度还与相对风向有关,上风 舷强且伸展得远。 (3)海浪干扰的特征是在扫描中心周围呈鱼鳞状 亮斑,而风浪大时会变成辉亮实体,淹没其中 的弱小物标回波。幅度较大的长涌,可在屏上 见到一条一条的浪涌回波。
第五章 雷达定位与导航
雷达定位就是用雷达测出物标的距离和/ 或方位,在海图上作图求出自己的船位。
要船位准确就要做到: (1)物标要认得准、选得合适; (2)测量方法要正确; (3)测量数据要准; (4)测量速度要快
第一节 物标的雷达图像
雷达是用以一定速度(15—30r/min)匀速顺时针 旋转的定向天线向外发射具有一定宽度的 (o.05—2 us)超高频无线电脉冲波并定向接收从 物标反射回来的回波,由显示器根据电波从天线 至物标间往返所经历的时间计算的距离及接收天 线送来的方位信号,以加强亮点的方式在荧光屏 上显示物标的相对于本船的距离和方位。因此, 物标的雷达图像不同于物标实际的形状。也不同 于海图上标志的形状。主要区别有如下几个方面:
一、雷达图像是平面位置图像 从雷达的工作原理可知,在雷达荧光屏上显示的 是物标相对于本船 ( 天线 ) 的方位和距离,不能显 示物标的高度、厚度和水下的深度。如图5—1— 1所示的小岛,雷达显示屏上仅显示小岛迎向雷达 天线一侧各点相对于天线的方位、距离的回波亮 点的组合,它的形状近似于小岛迎向天线一侧侧 面在与天线高度相等的水平面上的垂直投影面形 状。
二、图像的径向(距离)扩展和缩小
1.径向缩小 由于雷达地平和较高物标的遮挡效应(阴影 扇形)的影响, 物标回波图像的径向长度会比 实际长度短。 因为雷达波不能穿透物标,所以不能探测 到物标背后的物标,如山脊后面部分的山 坡不能被探测到,小岛回波的径向长度比 小岛实际的径向长度缩短了。
因为地球是圆的,雷达波又是直线传播的, 所以雷达的探测距离是有限的。考虑了地 球曲率、天线高度以及大气对无线电波的 折射影响,雷达波在标准大气折射条件下 的地平范围为: DR=2.23√h h-天线在海面上的高度,单位为m。 Dmax=2.23(√h1+√h2)
显示器荧光屏在显示物标回波时,是由扫描光点 的移动形成的。这样,会使回波沿半径方向向里 和向外各伸展半个光点直径。荧光屏上一个光点 直径相当于海面上的实际距离为 2R· d / D ,则点 物标回波两端各伸展的距离为: R· d /D 式中: R—量程; d—光点直径; D——荧光屏直径。
雷达同频干扰的图像根据两台雷达的脉冲 重复频率的差异大小有所不同: (a)脉冲重复频率相同 (b)脉冲重复频率相近 (c)脉冲重复频率相差很大
抑制图像干扰的方法有:
(1)使用雷达同频干扰抑制器。使用时应注 意先将增益、调谐及STC等抗干扰钮调至 最佳状态,并关掉FTC电路。此外,应注意 使用该抑制器后会丢失弱小物标回波,应 加强其他方式的嘹望。 (2)可适当减小量程,使干扰的影响减弱。 (3)改用另一频段雷达工作。
4.电火花干扰
雷达荧光屏上出现的电火花干扰有多种。 有的是在固定位置上出现不规则的亮线, 这一般是偏转线圈电刷和滑环接触不良引 起的。有的是位置不定的径向亮线,这可 能是机内电源、发射机、接收机等有关器 件跳火形成的,这是故障现象,应立即检 查、排除后再使用。后一种情况,也可能 是天电干扰或附近电焊工作引起的,一般 影响不大。
(2)光点直径的影响
从显示器荧光屏显示物标回波的原理可知,由于 荧光屏光点直径的影响要使物标回波向两侧各扩 展半个光点直径 (d / 2) 的张角 α( 见图 5—1—5) 其 值为: 式中: α=57 ゜、 3 ( d*2R/D*RT ) /2=57 ゜、 3 (d*R/D*RT) d一光点直径; D一屏直径; R一量程; RT—点物标离本船的距离。
物标回波光点在1/4屏半径处,光点直径引 起的方位扩展与水平波束宽度相同。RT<R /4时,光点直径引起的方位扩展将大于水 平波束宽度;而为RT>R/4时,则反之, 如图5—1—6所示。
引起物标回波方位扩展的因素除了上述两 个主要因素之外,还有目标的闪烁以及控 钮的调节不当等原因。 物标回波图像的横向(方位)扩展虽然可提 高雷达探测物标的能力,但降低了雷达的 方位分辨率和测方位精度。
2.雨雪干扰
降水不仅使雷达波产生衰减,而且还会产 生反射形成干扰杂波。干扰呈密集点状回 波群,无明显的边沿,像疏松的棉絮一 样。 — 般雨量下,雨回波的强度比船舶、 陆地等的回波弱。但热带大暴雨的回波会 变成一块亮饼,极难与小岛回波分辨开来。
雨雪干扰的强度不仅与降雨量大小有关, 还与雷达波长、脉冲宽度及天线波束宽度 等有波长越短,干扰越强,脉冲越宽,波 束越宽,干扰越强,干扰的强弱与降雨区 的面积无关。
(3)波束宽度θH及光点直径d引起的图 像方位扩展大小的比较
由上述())和(2)可知,不管物标在荧光屏上哪个位 置,由θH引起的方位扩展均是θH/2。 光点直径d引起的影响则不同:光点离扫描中心越 近,光点直径d引起的方位扩展越大;光点离扫描 中心越远,光点直径引起的方位扩展越小。假定 在某处,光点直径d引起的方位扩展(角度)与水平 波束宽度θH相等,则有: θH=57゜、3(d*2R/D*RT)
综合起来说,一个点物标将沿半径方向向 内伸展Rd/D 的距离,向外伸展C(τ+1/△f) /2+Rd/D的距离,如图5—1—4所示。 此外,目标闪烁和控 物标回波图像的径向扩展降低了雷达的距 离分辨率,可能使相邻的两个物标回波连 成一个回波,也降低了雷达的测距精度, 但可提高雷达的探测能力。
二、图像的横向(方位)扩展和缩小
1 横向缩小 如前述,雷达地平和阴影扇形的影响会使回波图 像的横向宽度缩小。 此外,由于物标两端的反射性能差、雷达性能 差以及控钮调节不当也会使物标两端的回波减弱, 乃至丢失,造成整个物棕图像的横向宽度缩小。 从显示器荧光屏上物标回波形成的过程看,回波 亮度的分布是中间亮度最强。两侧较暗。若扫描 亮度、增益控钮稍些,波的两侧边缘也会向中缩。
(4)海浪干扰的强弱还与雷达的—一些技术参数有 关:天线高度高、垂盲波束宽度宽,则入射余角 大,海浪干扰强;水平波束宽、脉冲宽度宽,则 雷达波照射海浪的面积大。回波就强;海面平静 时,水平极化波的海浪干扰弱,垂直极化波的干 扰强;海面有浪(浪高在1—3 m)时。则相反,垂 直极化波的海浪干扰弱些。 此外,海浪回波的大小还与发射频率、天线转 速等因素有关;频率高,转速慢,海浪干扰就强。 很强的海浪回波会淹没海浪回波覆盖区内的物标 回波,甚至会使接收机产生饱和或过载,使其失 去放大能力而丢失物标回波。
抑制海浪干扰的方法有:
(1)使用STC钮,减低中频放大器的近距离增益, 以抑制近距离很强的海浪干扰,而随着距离的增 加,该电路逐渐恢复中频放大器的增益,不会影 响对中、远距离物标的探测。不过,使用 STC 后 可能丢失近距离的弱小物标回波。应特别注意不 要抑制过大,而且要加强其他方法的嘹望。 (2)选用S波段雷达进行规测,但 S波段雷达分辨 率比X波段差。
(3) 选用对数 (LOG) 中频放大器进行观测,但使用 对数放大器后会损失测能力会下降,故好天气不 应使用它。 (4) 选用恒虚警率处理 (CFAR) 电路亦能较好地抑 制海浪干扰,但是,使用 CFAR 处理电路后,也 会损失一定的虚警率,丢失强回波后的弱小物标 回波。 (5)有些雷达,还可采用快转速(80r/min)天线抑 制海浪干扰,但它也会损失雷达灵敏度,减弱探 测能力。
5.明暗扇形干扰
这是由于接收机中AFC(自动频率控制)电路 失调引起的,是一种故障现象。关掉AFC 电路,改用手动凋谐,雷达仍可正常工作。
二、雷达假回波
在雷达荧光屏上显示回波图像的位置。在 实际上并不存在物标,这种回波称为假回 波。船用导航雷达的假回波有如下几种:
1.间接反射假回波
(1)产生原因 由于:船上具有较好的反射面的烟囱、大 桅、吊杆柱及其附近的大船、陆上的大建 筑物等对雷达波的间接反射,使雷达波改 变方向后射向物标,又将物标的反射回波 再反射回天线,这样在雷达荧光屏上形成 的回波称为间接回波,如图5—2—2。
抑制雨雪干扰的方法有: (1) 使用 FTC( 微分 ) 电路并适当减小增益,可较好 地抑制雨雪干扰,但它也微分了物标回波,故可 能丢失弱小物标回波。使用 FTC 后,可突出回波 的前沿,提高雷达的距离分辨率。 (2)使用圆极化天线可较好地抑制雨雪干扰,但可 能丢失圆球形等对称体物标回波,并使雷达探测 能力降低约50 %。因此,好天气及远距离探测时 不应使用它。另外,在水平极化与圆极化天线问 进行转换操作时,应在中间R′DY位置停—下。
物标回波图像的横向缩小可提高雷达的方 位分辨率,但可能丢尖物标的真正边 缘.造成雷达测方位的误差。
2.横向扩展
物标回波在荧光屏上显示时也会产生横向 扩展.其主要原因是天线的水平波束宽度 θH和荧光屏的光点直径d。
(1)水平波束宽度的影响
雷达天线发射的超高频脉冲是有—定的水 平波束宽度θH的。当天线按顺时方向旋转 时,波束的右边沿先接触点物标。此时, 将有回波返回。在接着的旋转过程中,一 直会有回波返回,直到波束的左边沿离开 该点物标时为止。这样,荧光屏上点物标 将被展宽成宽度为θH的弧形回波,如图5— 1—5所示,即一个点物标回波将两侧各伸 展了θH/2的角度。
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