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公开(公告)号:CN101313231B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200680043495.X
申请日:2006-11-21
申请人: 普莱斯泰克有限公司
CPC分类号: G01S7/4008 , G01S13/227 , G01S13/24 , G01S13/343 , G01S13/426 , H01Q3/22 , H01Q25/00
摘要: 本发明的实施例涉及一种雷达系统,并且具体涉及适于探测和监视地面目标的扫描雷达系统。在一个方面,该雷达系统为扫描雷达系统,包括频率发生器、频率扫描天线、和接收器,设置为处理从目标接收到的信号以识别与该目标相关的多普勒频率,其中该频率发生器设置为产生多组信号,每组具有不同的特征频率,该频率发生器包括数字合成器,设置为通过一系列调制模式调制给定特征频率的连续波信号以产生所述信号组,其中该频率扫描天线设置为与该频率发生器协同工作,以在具有依赖于所述产生的频率的角度范围的区域上收发射线。从而本发明的实施例将数字合成器技术(其能精确的产生并控制频率)与无源频率扫描和多普勒处理技术结合起来。这能够精确控制范围和扫描速度,并且能够对于一些因素(例如慢速和快速目标探测以及信噪比)的范围单元尺寸进行最优化,从而能够比具有相似功率需求的已知系统探测位于在很大程度上更远距离的目标。
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公开(公告)号:CN101313435B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN200680043323.2
申请日:2006-11-21
申请人: 普莱斯泰克有限公司
发明人: 格雷厄姆·皮尔森 , 马库斯·克里斯托弗·瓦尔登
CPC分类号: G01S7/4008 , G01S13/227 , G01S13/24 , G01S13/343 , G01S13/426 , H01Q3/22 , H01Q25/00
摘要: 本发明的实施例涉及收发射频能量的频率扫描天线,用于检测和监视基于地面的目标。在一种设置中,频率扫描天线具体实施为一种能够引导射频波束到关于该天线结构的多个不同角度的结构:该天线结构包括至少两个阵列天线和用于控制两个阵列天线能量输入的控制器,该阵列天线设置在天线结构内,使得天线结构能针对特定频率,用所述两个阵列天线中的一个引导波束到第一角度,并用所述两个阵列天线中的另一个引导波束到不同于所述第一角度的第二角度。由此在本发明的实施例中设置两个或更多个阵列天线以构成天线结构,并协调向天线结构的各个天线阵列的馈送,以使得各扫描区可结合以生成一个增强的总的扫描区域。
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公开(公告)号:CN101313435A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200680043323.2
申请日:2006-11-21
申请人: 普莱斯泰克有限公司
发明人: 格雷厄姆·皮尔森
CPC分类号: G01S7/4008 , G01S13/227 , G01S13/24 , G01S13/343 , G01S13/426 , H01Q3/22 , H01Q25/00
摘要: 本发明的实施例涉及收发射频能量的频率扫描天线,用于检测和监视基于地面的目标。在一种设置中,频率扫描天线具体实施为一种能够引导射频波束到关于该天线结构的多个不同角度的结构:该天线结构包括至少两个阵列天线和用于控制两个阵列天线能量输入的控制器,该阵列天线设置在天线结构内,使得天线结构能用所述两个阵列天线中的一个引导波束到第一角度,并能用所述两个阵列天线中的另一个引导波束到不同于所述第一角度的第二角度。由此在本发明的实施例中设置两个或更多个阵列天线以构成天线结构,并协调向天线结构的各个天线阵列的馈送,以使得各扫描区可结合以生成一个增强的总的扫描区域。
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公开(公告)号:CN101313231A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200680043495.X
申请日:2006-11-21
申请人: 普莱斯泰克有限公司
CPC分类号: G01S7/4008 , G01S13/227 , G01S13/24 , G01S13/343 , G01S13/426 , H01Q3/22 , H01Q25/00
摘要: 本发明的实施例涉及一种雷达系统,并且具体涉及适于探测和监视地面目标的扫描雷达系统。在一个方面,该雷达系统为扫描雷达系统,包括频率发生器、频率扫描天线、和接收器,设置为处理从目标接收到的信号以识别与该目标相关的多普勒频率,其中该频率发生器设置为产生多组信号,每组具有不同的特征频率,该频率发生器包括数字合成器,设置为通过一系列调制模式调制给定特征频率的连续波信号以产生所述信号组,其中该频率扫描天线设置为与该频率发生器协同工作,以在具有依赖于所述产生的频率的角度范围的区域上收发射线。从而本发明的实施例将数字合成器技术(其能精确的产生并控制频率)与无源频率扫描和多普勒处理技术结合起来。这能够精确控制范围和扫描速度,并且能够对于一些因素(例如慢速和快速目标探测以及信噪比)的范围单元尺寸进行最优化,从而能够比具有相似功率需求的已知系统探测位于在很大程度上更远距离的目标。
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