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试论雷达天线电磁兼容技术摘要:随着电子技术的不断发展,在自然环境中的电磁种类以及电磁能量在不断增加,在此条件下,如何保证雷达天线系统免受电磁干扰,保持正常稳定的工作。对此,本文在对雷达天线的原理以及主要技术参数进行介绍的基础上,分析了雷达天线的电磁兼容技术结构设计的方法与内容以及电磁兼容技术在雷达天线中的应用,通过全文分析,可为提高雷达天线的电磁兼容性设计提供参考,具有一定的工程价值关键词:电碰兼容;雷达天线;电子技术;结构设计DiscussiononelectromagneticcompatibilitytechnologyofradarantennaAbstract:withthecontinuousdevelopmentofelectronictechnology,electromagnetictypesandelectromagneticenergyinthenaturalenvironmentareincreasing.Underthiscondition,howtoensuretheradarantennasystemfromelectromagneticinterferenceandmaintainnormalandstablework.Basedontheintroductionoftheprincipleandmaintechnicalparametersofradarantenna,thispaperanalyzesthemethodandcontentofelectromagneticcompatibilitytechnologystructuredesignofradarantennaandtheapplicationofelectromagneticcompatibilitytechnologyinradarantenna.Throughthefulltextanalysis,itcanprovidereferenceforimprovingtheelectromagneticcompatibilitydesignofradarantenna,andhascertainengineeringvalueKeywords:Electriccollisioncompatibility;radarantenna;electronictechnology;structuraldesign0引言伴随着科学技术的发达与电子信息技术的不断进步,我国在电子设备的种类以及数量上在不断地增加,导致在自然环境中的电磁种类以及电磁能量在不断的增加。在此环境条件下,想要保证雷达天线系统向内部的电磁设备的正常未定工作,必须要充分利用好电磁兼有技术来解决雷达天线系统内部的电磁兼容问题,从而保证雷达天线的正常稳定的工作,确保雷达数据的准确性。1雷达天线1.1雷达天线基本原理随着技术的发展,雷达探测技术水平在不断的提高,同时雷达天线的种类也在不断的增多,雷达天线从结构形式上进行分类,主要分为两种反射面天线和阵列天线。按波束扫描方式,分为机械扫描天线、电扫描天线和机电扫描结合天线。雷达天线是在自由空间上的电磁波以及传输线上的信号转换器,发射天线将探地雷达发出来的信号转化为空间上的电磁波,接收天线则是将空间上反射回的电磁波转化为传输的线信号。1.2雷达天线的主要技术参数雷达天线在设计过程中,其设计的目的是为了保证更好的接收和发送数据,因此,在天线的设计中,存在多个性能指标以及技术参数,主要包含了波瓣宽度、有效面积、增益、副瓣电平等(1)波瓣宽度:所谓雷达天线的波瓣宽度指的是在雷达天线的方向图中,主波瓣电磁场的半功率点之间的宽度,通常,在雷达波长一定的条件下,设计的雷达天线孔径尺寸越大,该参数的宽度越窄,在孔径大小一定的前提下,雷达的臂长越短,其对应的宽度越窄。同时该参数的宽度主要影响到雷达系统测量角度的准确性,一般来讲,越窄的瓣宽度其测量的角度的精度会越高。(2)有效面积有效面积表示雷达天线接收机载信号功率的能力,该能力是雷达天线接收的信号功率与来自最大辐射方向的信号功率密度之比。普通雷达天线的有效面积是天线实际几何面积的50%-90%。(3)增益表示雷达天线的增益主要是表达了雷达天线接收波束的能力,其在定义上表示的是最大方向上的辐射功率与聚云辐射统一方向上的功率比值,从数值上来讲,当雷达天线辐射出的波长一定的条件下,天线的孔径面积越大,其增益值便越高。同时,在天线孔径面积固定不变的情况下,雷达天线在工作时,其辐射出波长越短,所获得的增益越高。(4)旁瓣电平旁瓣电平是旁瓣的最大电磁场强度与主瓣的最大电磁场强度之比。根据雷达的抗干扰性能要求,旁瓣电平越低越好。2雷达天线电磁兼容技术结构设计的方法与内容雷达天线电磁兼容技术在设计过程中,其设计的