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调频连续波引信高功率微波前门耦合效应研究

发布时间:2024-12-23 22:52
   针对调频连续波引信在高功率微波辐照下的前门耦合问题,对引信射频前端进行场路联合仿真实验。利用仿真软件建立引信射频前端模型,采用先辐照、后注入的实验方法对引信前门耦合效应进行分析。实验结果表明:引信射频前端敏感元器件容易被耦合进入的高功率微波毁伤,当脉冲信号上升时间较短时,毁伤效果更为明显;当高功率微波源与引信距离较远时,引信的正常测距功能会受到干扰,但脉冲信号的平顶宽度变化所造成的干扰效应并不明显。

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

图2 联合仿真示意图

图2 联合仿真示意图

在电路设计软件中搭建引信射频前端模型进行注入实验仿真。将辐照实验耦合电压数据按照TIM格式要求导入电磁仿真软件VtDataset模块,模块末端依次连接PIN限幅器、滤波器、低噪声放大器、混频器和中频电路,在电路中设置节点观察电路输出响应特性。总体实验设计框图如图2所示。仿真实验....


图3 HPM信号示意图

图3 HPM信号示意图

式中:Em为脉冲信号峰值;f0为中心频率;t为脉冲激励时间;tr为上升时间;td为平顶宽度;T为底宽。由(3)式可知,HPM脉冲能量主要集中于中心频率处。假设Em=150kV/m,中心频率为f0,tr=5ns,td=10ns,T=20ns,可作脉冲时域和频域图如图3所示....


图4 引信接收天线仿真模型

图4 引信接收天线仿真模型

图4为仿真软件中建立的引信接收天线模型,模型参数如表1所示,其中:L为矩形贴片长度;W为矩形贴片宽度;g为开槽缝隙宽度;w为馈线宽度;l为馈线长度;d为开槽缝隙深度;Lg为介质基板长度;Wg为介质基板宽度;h为介质基板厚度。接收天线是HPM前门耦合效应的主要通道,考虑到该引信工作....


图5 引信接收天线输入回波损耗

图5 引信接收天线输入回波损耗

图4引信接收天线仿真模型图6为FMCW引信射频前端仿真模型,该电路模型包括三角波发生器、收发天线、目标模型和接收机模型。假设引信调制带宽为600MHz,调制频率为300kHz,载频为fc,目标雷达散射截面为1m2,相对速度为300m/s,设置目标距离分别为6m和12....



本文编号:4019918

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