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第49章 张工来了,人籍就无了(4/5)

杂波缺陷,苏联平原地形对低空性能要求低,所以原型机未做相应的设计。

“而我国多山地、丘陵,必须进行针对性改良,改良起来也不难,无需大改整机结构,做两处轻量化改良即可。

“一是优化天线俯仰角度限位与波束塑形,微调天线辐射角度,压低低空波束、过滤地面固定杂波。”

说着,张谦之再次起身走向黑板。

北广厂的生产副厂长张国栋不仅精通变脸,还很有眼力见儿,一个纵步跳到黑板前,抢先拿起了粉笔擦:

“张工,你离远点儿等着,免得吃灰。”

说罢,张国栋卖力地擦起了黑板。

张谦之从善如流,离远了一些。

片刻后,黑板擦得干干净净。

上前拿起粉笔,张谦之一边写一边解释:

“天线阵每个振子都是辐射源,空间任意一点的电磁场,是所有振子辐射产的矢量叠加,也就是振幅+相位叠加。

“俯仰方向不同角度θ,各个振子到远场观测点的波程不同,产生固定波程差,进而形成相位差,最终干涉叠加形成俯仰波束方向图。

“原版П??3雷达的俯仰堆叠阵列,采用的是均匀等幅同相馈电。

“这种阵列结构简单,易于制造,但固有缺点非常明显。

“其第一副瓣电平固定为-13.2dB,存在有相当一部分电磁能量向斜下辐射照射地面,直接照射地面、山林地形,产生高强度固定地物杂波,掩盖低空运动目标。

“这就是该机低空盲区大的根本原因。

“俯仰角度限位是机械限位,辅助手段,就不赘述了。

“重点是波束塑形、幅度加权。

“我们可以对俯仰阵列做泰勒-切比雪夫幅度加权,压低俯仰平面向下的第一副瓣,减少辐射能量打向地面,从源头减少地物反射杂波。

“设俯仰方向堆叠N个辐射单元,单元间距d,第i个单元激励-振幅便是:

“\(A_i=a_i\cdote^{j\alpha_i}\)

“式中,a_i是激励幅度,alpha_i是单元初始馈电相位。

“设远场角度θ,定义阵列法线竖直向上为θ=0,俯角向下为负角度。

“相邻单元在θ方向产生的空间波程相位差为:

“\(\psi=\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta\)

“式中,\(\lambda\)是雷达工作波长。

“整个俯仰阵列的干涉叠加阵列因子便为

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