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浅议雷达侦察设备的自检方法摘要:雷达侦察设备监测周围环境中由雷达发射的脉冲电磁波是电子对抗的重要组成部分。雷达侦察设备的性能决定了使用者对其侦察结果的置信度自检是使用者了解和掌握雷达侦察设备性能的主要手段。文章阐述了常见的雷达侦察设备的自检方法从使用和维修的角度论述了雷达侦察设备的自检方法应具有的完整性、可靠性和层次性。关键词:雷达侦察设备;自检;MTBF引言雷达侦察设备在电磁环境中完成各种雷达信号的截获、测量、分析、处理、识别提供雷达的类型及威胁等级并对威胁目标进行告警。雷达侦察设备由测向天线、测频天线、接收机、处理机、显控机组成如图1所示。测向天线阵与测向接收机完成对雷达脉冲到达角的检测和测量实时输出脉冲的到达角数据(AOA)测频天线与测频接收机完成对其它脉冲参数的检测和测量实时输出脉冲的载频(RF)、到达时间(TOA)、脉冲宽度(PW)、脉冲功率或幅度(PA)数据。AOA、RF、TOA、PW、PA数据组合在一起成为脉冲描述字(PDW)接收机实时输出PDW给处理机。处理机根据一系列的脉冲描述字(PDW)进行雷达辐射源检测、参数估计、状态识别和威胁判别等并将结果输出给显控机。显控机显示最终的雷达参数使用者通过显控机对整个系统进行操控。雷达侦察设备接收未知雷达辐射的电磁波信号使用者对周围的电磁态势无任何先验知识因而对侦收到的雷达参数的正确性以及是否存在增批漏批无法确定。雷达侦察设备进行自检时其自检单元向信道中耦合入已知参数的模拟信号将对应侦收结果与已知参数进行对比可大致了解系统的技术状态及性能因此使用者对侦察数据进行可信度判断前应先进行自检。此外自检功能可及时向使用者提示系统存在的故障以便尽早进行故障的上报和诊断修复。雷达侦察设备的维修者通过自检进行故障诊断首先查看自检结果报告再结合其他的故障现象及外围的测量工作定位故障更换或修理完成后重新通过自检判断故障是否修复。优秀的自检设计可以将故障定位到具体的模块或插件为维修提供极大的便利。此外某些为故障诊断而进行的测试工作也需要自检功能的配合才能完成。1常见的两种自检方法1.1模拟信号法雷达侦察设备的显控机控制自检单元产生已知参数的模拟雷达信号耦合入信道将该信号处理得出的结果与已知参数进行比对如果差值在容许范围内则判定系统工作正常。模拟信号可以射频信号、视频信号等形式耦合入信道。射频信号由自检单元控制射频振荡器产生通过调制开关的调制形成脉冲信号脉冲信号再经过功分器输出到各个需检测的信道。脉冲信号可通过小型天线(可将半硬电缆一头的外导体剥去一段来简单实现)辐射到测向天线和测频天线进入信道也可通过耦合器耦合入信道。视频信号可以从视频条、视频放大器或DLVA的自检端口馈入这些器件内部的高频振荡器受自检端输入视频信号的调制输出高频脉冲信号该高频脉冲信号在器件内部通过耦合器耦合入信道。此外也可在测向接收机的输入端并接一块产生视频信号的电路板件模拟测向天线的输入。1.2状态采样法雷达侦察设备的显控机采集各个节点的关键有源器件的电压、电流、温度等状态与正常值进行比对如果差值在容许范围内则判定系统工作正常。电压测量是各种模拟量测量形式中最简单常见的。只需要确定电压是否存在时可以使用光电耦合器来完成隔离和检测但根据以往的修理经验光电耦合器的故障概率较高。如需要精确的测量电压值则应使用A/D转换的方案。电流测量最常用的方法是根据欧姆定律进行间接测量即通过测量精密电阻器上的电压来测量流过电阻器的电流。2自检的完整性雷达侦察设备自检的完整性要求主要体现在:(1)对整个信道链路上所有组成要素进行检查;(2)对所有的测向信道进行自检;(3)对测频信道的多个频点进行自检;(4)对使用者关心的多个重要的技术指标进行检查。如果仅仅对信道链路上个别组成要素进行自检没有被检测的组成要素出现故障时使用者将无法察觉即便是概率较低这始终是种一直存在的风险。采用非扫描工作方式的雷达侦察设备都有多个测向信道信道之间的平衡统一是测向精度的主要影响因素因此对所有的测向信道进行自检是必要的。测频信道遇到频率选择性故障时采用单一频点进行自检将有很大概率无法发现故障进行自检方法的设计时应考虑对使用者重点关注的频点进行自检。使用者通常关心测向精度、测频精度、灵敏度等技术参数但目前多数的雷达侦察设备的自检对这些参数基本不做检测这主要是受检测的准确性和系统复杂性的限制。3自检的可靠性雷达侦察设备自检的目的是为了监测整个系统的运行状态自检的结果必须稳定可靠。如果自检电路自身出现故障即使雷达侦察设备功能正常也无法通过自检用于诊断故障的自检单元本身的故障