1、第 4 章 雷达终端显示器和录取设备,主要内容及基本要求,了解雷达终端显示器的基本功能和分类;理解距离显示器的工作原理;理解平面显示器的工作原理;,4.1 雷达终端显示器,任务:显示雷达所获取的目标信息4.1.1 显示器的主要类型 雷达终端显示器根据完成的任务可分为: 距离显示器、 平面显示器、 高度显示器、 综合显示器等。,1. 距离显示器(一维显示器) 常用的距离显示器有三种基本类型。其画面如图4.1所示, 其中(a)为A型显示器, (b)为J型显示器, (c)为A/R型显示器。,图 4.1 三种距离显示器的画面,2. 平面显示器 平面显示器显示雷达目标的斜距和方位两个坐标, 是二维显示器
2、。,B式显示器,0 90,200km0km,偏心P显示器,3 .高度显示器二维显示器:同时显示雷达目标斜距和仰角或斜距和高度,图 高度显示器(E显)的两种型式,4. 综合显示器 随着防空系统和航空管制系统要求的提高及数字技术在雷达中的广泛应用, 出现了由计算机和微处理机控制的情况显示器和综合显示器。,图 4.6 综合显示器画面示意,4.1.2 对显示器的主要要求 雷达对显示器的要求是由雷达的战术和技术参数决定的, 通常有以下几点: 1) 显示器的类型选择 2) 显示的坐标数量、种类和量程,3) 对目标坐标的分辨力 这是指显示器画面上两个相邻目标的分辨能力。,4) 显示器的对比度 对比度是图像亮
3、度和背景亮度的相对比值, 以百分数表示为,5) 图像重显频率 6) 显示图像的失真和误差 此外, 还有显示器的体积、 重量、环境条件、电源电压及功耗等要求。,4.2 距 离 显 示 器,4.2.1 A型显示器 1. A型显示器画面及示波管的各极波形,图 4.8 A型显示器画面,图 4.9 A型显示器各极波形及时间关系(a) 示波管各极波形; (b)波形时间关系,为什么加锯齿波?散焦?,2. A型显示器的组成,图 4.10 A型显示器的方框图,4.3 平面位置显示器,4.3.1 平面位置显示器画面特点,图 4.14 P型显示器的画面,4.3.2 动圈式平面位置显示器,图 4.15 动圈式平面显示
4、器方框,1.距离扫掠,(4.3.1),图 4.16 偏转线圈中的锯齿电流和梯形电压(a) 线圈等效电路; (b) 电流、电压波形,图 4.17 距离扫掠电路方框图,2.方位扫描,图 4.18 平面显示器方位扫描随动系统原理图,4.3.3 定圈式平面位置显示器,1.方位扫描的基本原理,(4.3.2),iX=Kt sin iY=Kt cos ,(4.3.3),图4.21 磁场的分解与合成,4.4 计算机图形显示,4.4.1 计算机图形显示系统,可见数据,操作员动作,计算机图形显示系统,4.5 雷达数据的录取,4.5.1 引言 雷达系统对雷达信息处理的过程主要有以下三点: (1) 从雷达接收机的输出中检测目标回波, 判定目标的存在; (2) 测量并录取目标的坐标; (3) 录取目标的其它参数, 如机型、架数、国籍、发现时间等, 并对目标进行编批。,1. 半自动录取,在现代战争中,雷达的目标经常是多方向多批次和高速度的。因此,录取方法目前分为半自动录取和全自动录取。,接收机输出,输出,操纵员,其他参数,CUIT,2. 全自动录取,接收机输出,发现,计算机,其他参数,同步控制,到各部件,目标距离数据的录取,若计数脉冲频率为f, 距离取样间隔R=1/f, 由读出的距离数码N, 可确定目标时延tR和目标的距离R:,