摘 要:雷達(dá)偵察設(shè)備監(jiān)測周圍環(huán)境中由雷達(dá)發(fā)射的脈沖電磁波,是電子對抗的重要組成部分。雷達(dá)偵察設(shè)備的性能決定了使用者對其偵察結(jié)果的置信度,自檢是使用者了解和掌握雷達(dá)偵察設(shè)備性能的主要手段。文章闡述了常見的雷達(dá)偵察設(shè)備的自檢方法,從使用和維修的角度論述了雷達(dá)偵察設(shè)備的自檢方法應(yīng)具有的完整性、可靠性和層次性。
關(guān)鍵詞:雷達(dá)偵察設(shè)備;自檢;MTBF
引言
雷達(dá)偵察設(shè)備在電磁環(huán)境中完成各種雷達(dá)信號的截獲、測量、分析、處理、識別,提供雷達(dá)的類型及威脅等級,并對威脅目標(biāo)進(jìn)行告警。雷達(dá)偵察設(shè)備由測向天線、測頻天線、接收機(jī)、處理機(jī)、顯控機(jī)組成,如圖1所示。測向天線陣與測向接收機(jī)完成對雷達(dá)脈沖到達(dá)角的檢測和測量,實(shí)時輸出脈沖的到達(dá)角數(shù)據(jù)(AOA),測頻天線與測頻接收機(jī)完成對其它脈沖參數(shù)的檢測和測量,實(shí)時輸出脈沖的載頻(RF)、到達(dá)時間(TOA)、脈沖寬度(PW)、脈沖功率或幅度(PA)數(shù)據(jù)。AOA、RF、TOA、PW、PA數(shù)據(jù)組合在一起成為脈沖描述字(PDW),接收機(jī)實(shí)時輸出PDW給處理機(jī)。處理機(jī)根據(jù)一系列的脈沖描述字(PDW)進(jìn)行雷達(dá)輻射源檢測、參數(shù)估計(jì)、狀態(tài)識別和威脅判別等,并將結(jié)果輸出給顯控機(jī)。顯控機(jī)顯示最終的雷達(dá)參數(shù),使用者通過顯控機(jī)對整個系統(tǒng)進(jìn)行操控。
雷達(dá)偵察設(shè)備接收未知雷達(dá)輻射的電磁波信號,使用者對周圍的電磁態(tài)勢無任何先驗(yàn)知識,因而對偵收到的雷達(dá)參數(shù)的正確性以及是否存在增批漏批無法確定。雷達(dá)偵察設(shè)備進(jìn)行自檢時其自檢單元向信道中耦合入已知參數(shù)的模擬信號,將對應(yīng)偵收結(jié)果與已知參數(shù)進(jìn)行對比,可大致了解系統(tǒng)的技術(shù)狀態(tài)及性能,因此使用者對偵察數(shù)據(jù)進(jìn)行可信度判斷前應(yīng)先進(jìn)行自檢。此外,自檢功能可及時向使用者提示系統(tǒng)存在的故障,以便盡早進(jìn)行故障的上報和診斷修復(fù)。
雷達(dá)偵察設(shè)備的維修者通過自檢進(jìn)行故障診斷,首先查看自檢結(jié)果報告,再結(jié)合其他的故障現(xiàn)象及外圍的測量工作定位故障,更換或修理完成后重新通過自檢判斷故障是否修復(fù)。優(yōu)秀的自檢設(shè)計(jì)可以將故障定位到具體的模塊或插件,為維修提供極大的便利。此外,某些為故障診斷而進(jìn)行的測試工作也需要自檢功能的配合才能完成。
1 常見的兩種自檢方法
1.1 模擬信號法
雷達(dá)偵察設(shè)備的顯控機(jī)控制自檢單元產(chǎn)生已知參數(shù)的模擬雷達(dá)信號耦合入信道,將該信號處理得出的結(jié)果與已知參數(shù)進(jìn)行比對,如果差值在容許范圍內(nèi)則判定系統(tǒng)工作正常。模擬信號可以射頻信號、視頻信號等形式耦合入信道。射頻信號由自檢單元控制射頻振蕩器產(chǎn)生,通過調(diào)制開關(guān)的調(diào)制形成脈沖信號,脈沖信號再經(jīng)過功分器輸出到各個需檢測的信道。脈沖信號可通過小型天線(可將半硬電纜一頭的外導(dǎo)體剝?nèi)ヒ欢蝸砗唵螌?shí)現(xiàn))輻射到測向天線和測頻天線進(jìn)入信道,也可通過耦合器耦合入信道。視頻信號可以從視頻條、視頻放大器或DLVA的自檢端口饋入,這些器件內(nèi)部的高頻振蕩器受自檢端輸入視頻信號的調(diào)制輸出高頻脈沖信號,該高頻脈沖信號在器件內(nèi)部通過耦合器耦合入信道。此外,也可在測向接收機(jī)的輸入端并接一塊產(chǎn)生視頻信號的電路板件模擬測向天線的輸入。
1.2 狀態(tài)采樣法
雷達(dá)偵察設(shè)備的顯控機(jī)采集各個節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵有源器件的電壓、電流、溫度等狀態(tài),與正常值進(jìn)行比對,如果差值在容許范圍內(nèi)則判定系統(tǒng)工作正常。電壓測量是各種模擬量測量形式中最簡單常見的。只需要確定電壓是否存在時,可以使用光電耦合器來完成隔離和檢測,但根據(jù)以往的修理經(jīng)驗(yàn)光電耦合器的故障概率較高。如需要精確的測量電壓值,則應(yīng)使用A/D轉(zhuǎn)換的方案。電流測量最常用的方法是根據(jù)歐姆定律進(jìn)行間接測量,即通過測量精密電阻器上的電壓來測量流過電阻器的電流。
2 自檢的完整性
雷達(dá)偵察設(shè)備自檢的完整性要求主要體現(xiàn)在:(1)對整個信道
鏈路上所有組成要素進(jìn)行檢查;(2)對所有的測向信道進(jìn)行自檢;(3)對測頻信道的多個頻點(diǎn)進(jìn)行自檢;(4)對使用者關(guān)心的多個重要的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢查。
如果僅僅對信道鏈路上個別組成要素進(jìn)行自檢,沒有被檢測的組成要素出現(xiàn)故障時使用者將無法察覺,即便是概率較低,這始終是種一直存在的風(fēng)險。采用非掃描工作方式的雷達(dá)偵察設(shè)備都有多個測向信道,信道之間的平衡統(tǒng)一是測向精度的主要影響因素,因此對所有的測向信道進(jìn)行自檢是必要的。測頻信道遇到頻率選擇性故障時,采用單一頻點(diǎn)進(jìn)行自檢將有很大概率無法發(fā)現(xiàn)故障,進(jìn)行自檢方法的設(shè)計(jì)時應(yīng)考慮對使用者重點(diǎn)關(guān)注的頻點(diǎn)進(jìn)行自檢。使用者通常關(guān)心測向精度、測頻精度、靈敏度等技術(shù)參數(shù),但目前多數(shù)的雷達(dá)偵察設(shè)備的自檢對這些參數(shù)基本不做檢測,這主要是受檢測的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)復(fù)雜性的限制。
3 自檢的可靠性
雷達(dá)偵察設(shè)備自檢的目的是為了監(jiān)測整個系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),自檢的結(jié)果必須穩(wěn)定可靠。如果自檢電路自身出現(xiàn)故障,即使雷達(dá)偵察設(shè)備功能正常也無法通過自檢,用于診斷故障的自檢單元本身的故障將導(dǎo)致診斷結(jié)論的錯誤。自檢單元的可靠性標(biāo)準(zhǔn)是其平均故障間隔時間(MTBF)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)本身(除去自檢單元)的平均故障間隔時間。
根據(jù)過往的修理經(jīng)驗(yàn),自檢單元中涉及射頻信號的部分電路可靠性相對較低,其中射頻振蕩器、PIN調(diào)制器、多通道微波開關(guān)等故障率較高。某些射頻振蕩器要3-5分鐘的時間才能穩(wěn)定工作,所以容易出現(xiàn)第一次自檢提示出錯而之后又可以通過自檢的現(xiàn)象。PIN調(diào)制器故障時通常表現(xiàn)為無輸出或不調(diào)制,可以通過便攜式頻譜儀進(jìn)行診斷。為防止射頻振蕩器和調(diào)制器對信道的干擾,自檢完畢后應(yīng)斷開射頻振蕩器和調(diào)制器的電源使其停止工作。多通道微波開關(guān)用于多個測向信道的自檢信號的分配,其故障多表現(xiàn)為某路測向信道無法通過自檢,可使用便攜式頻譜儀檢測器件相應(yīng)通道的輸出并與其它通道進(jìn)行比較。
外部的電磁環(huán)境也可能使自檢產(chǎn)生錯誤的結(jié)論。當(dāng)有同頻段的較強(qiáng)信號存在時,自檢信號將被其掩蓋,使得原本正常的系統(tǒng)自檢出錯。解決的方法是自檢時不接收外來信號或者設(shè)置程控濾波器將產(chǎn)生干擾的外來信號濾除。
4 自檢的層次性
使用模擬信號對雷達(dá)偵察設(shè)備進(jìn)行自檢,這個過程涉及到系統(tǒng)的所有組成部分。如果該模擬信號不能被正確偵收,故障可能出現(xiàn)在天線、接收機(jī)、處理機(jī)或顯控機(jī)。維修時將要考慮系統(tǒng)的所有組成部分,涉及工作量太大。
從圖1可以看出雷達(dá)偵察設(shè)備的構(gòu)成具有較明顯的層次性,因此可以設(shè)計(jì)一種如表1所示的具有層次性的自檢方法。
模擬信號不能被正確偵收意味著系統(tǒng)不能通過自檢流程D,在這種情況下可以實(shí)施自檢流程C、B、A從而將故障定位到顯控機(jī)、處理機(jī)、接收機(jī)、天線其中的某一部分。自檢方法的層次性可極大地提高雷達(dá)偵察設(shè)備的可維修性。
5 結(jié)束語
在日趨復(fù)雜化的電磁環(huán)境下,多手段、全方位、立體化的雷達(dá)偵察是奪取制電磁權(quán)的基本保障,這也使得雷達(dá)偵察設(shè)備越來越復(fù)雜和龐大,在這種情況下雷達(dá)偵察設(shè)備的自檢顯得尤為重要。從使用和維修的角度出發(fā)雷達(dá)偵察設(shè)備的自檢方法應(yīng)該具有上述的完整性、可靠性和層次性,但實(shí)際情況中也應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)性及系統(tǒng)復(fù)雜性從而取得較好的平衡,裝備的性能受造價、設(shè)計(jì)、制造、環(huán)境等多方面因素制約而不可能達(dá)到完全理想水平。
參考文獻(xiàn)
[1]趙國慶.雷達(dá)對抗原理[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,1999.